Jump to content

Африканский влажный период

Это хорошая статья. Нажмите здесь для получения дополнительной информации.
(Перенаправлено из влажной фазы голоцена )

Современная засушливая Сахара. Сахара не была пустыней во влажный период Африки. Вместо этого большая часть северной Африки была покрыта травой, деревьями и озерами.

Африканский влажный период (AHP; также известный под другими названиями ) — это климатический период в Африке в геологические эпохи позднего плейстоцена и голоцена , когда Северная Африка была более влажной, чем сегодня. Покрытие большей части пустыни Сахара травой, деревьями и озерами было вызвано изменениями наклона оси Земли ; изменения растительности и пыли в Сахаре, которые усилили африканские муссоны ; и увеличение выбросов парниковых газов . Во время предыдущего максимума последнего ледникового периода Сахара содержала обширные поля дюн и была по большей части необитаема. Он был намного больше, чем сегодня, а его озера и реки, такие как озеро Виктория и Белый Нил, были либо высохшими, либо находились на низком уровне. Влажный период начался примерно 14 600–14 500 лет назад в конце события Генриха 1 , одновременно с потеплением Бёллинга-Аллерёда . Реки и озера, такие как озеро Чад, образовались или расширились, ледники на горе Килиманджаро выросли , а Сахара отступила. Произошли два крупных сухих колебания; во время Младшего дриаса и короткого события продолжительностью 8,2 тыс. лет. . Влажный период в Африке закончился 6000–5000 лет назад во время холодного периода колебания Пиора . Хотя некоторые данные указывают на конец этого периода 5500 лет назад, в Сахеле , Аравии и Восточной Африке, конец периода, по-видимому, произошел в несколько этапов, таких как событие продолжительностью 4,2 килогода .

МАИ привела к повсеместному заселению Сахары и Аравийских пустынь и оказала глубокое влияние на африканские культуры, например, на зарождение древнеегипетской цивилизации . Люди в Сахаре жили охотниками-собирателями и приручали крупный рогатый скот, коз и овец. Они оставили археологические памятники и артефакты, такие как один из старейших кораблей в мире , а также наскальные рисунки , например, в Пещере Пловцов и в горах Акакус . После открытия этих наскальных рисунков в ныне негостеприимных частях Сахары были постулированы более ранние влажные периоды в Африке. Когда этот период закончился, люди постепенно покинули пустыню в пользу регионов с более надежными запасами воды, таких как долина Нила и Месопотамия , где они дали начало ранним сложным обществам .

История исследований

[ редактировать ]

Геродот в 440 г. до н. э. и Страбон в 23 г. н. э. обсуждали существование более зеленой Сахары (хотя и в гораздо более позднем временном масштабе, чем влажный период), хотя их сообщения сначала были подвергнуты сомнению из-за их анекдотического характера. В 1850 году исследователь Генрих Барт обсуждал возможность того, что изменение климата в прошлом привело к увеличению влажности в Сахаре после открытия петроглифов в пустыне Мурзук , а дальнейшие открытия петроглифов побудили исследователя пустыни Ласло Алмаси создать концепцию Зеленой Сахары в 1930-х годах. Позже, в 20 веке, появились убедительные доказательства того, что в прошлом Сахара была более зеленой, - существование озер. [ 1 ] [ 2 ] и Нила . все чаще сообщалось о повышении уровня стока [ 3 ] и было признано, что голоцен характеризовался влажным периодом в Сахаре. [ 4 ]

Идея о том, что изменения орбиты Земли вокруг Солнца влияют на силу муссонов, была выдвинута еще в 1921 году, и хотя первоначальное описание было частично неточным, позже широко распространенные доказательства такого орбитального контроля над климатом. были найдены [ 1 ] Сначала считалось, что влажные периоды в Африке коррелируют со стадиями ледникового периода (« плювиальная гипотеза »), прежде чем радиоуглеродное датирование получило широкое распространение. [ 5 ]

Развитие и существование влажного периода Африки исследовалось с помощью археологии , моделирования климата и палеопрокси . [ 6 ] с археологическими памятниками , [ 7 ] Дюны и отложения, оставленные озерами, эоловые отложения и листовой воск в море и водно-болотных угодьях играют важную роль. [ 2 ] [ 8 ] Пыльца , озерные отложения и бывшие уровни озер использовались для изучения экосистем африканского влажного периода. [ 9 ] а древесный уголь и отпечатки листьев использовались для выявления изменений растительности. [ 10 ] Вопросы исследования МАИ – это его начало, причина, интенсивность, конец, обратные связи и колебания во время МАИ. [ 11 ] Особое внимание привлекло время 6000 лет назад, особенно с тех пор, как этот период МАИ использовался в качестве эксперимента в Проекте взаимного сравнения моделей палеоклимата . [ 12 ] Совсем недавно влияние озеленения Сахары на другие континенты привлекло научное внимание. [ 13 ] Концепция Сахары, значительно отличающаяся от сегодняшней, и богатые свидетельства, которые она оставила, будоражат воображение как общественности, так и ученых. [ 11 ]

Проблемы исследования

[ редактировать ]

Хотя изменения количества осадков со времени последнего ледникового цикла точно известны, масштабы и сроки этих изменений неясны. [ 14 ] В зависимости от того, как и где производятся измерения и реконструкции, различаются даты начала, даты окончания, продолжительность. [ 3 ] и уровни осадков [ 15 ] были определены для влажного африканского периода. [ 3 ] Количества осадков, реконструированные по палеоклиматическим данным и смоделированные с помощью климатического моделирования, часто не согласуются друг с другом; [ 16 ] в целом моделирование Зеленой Сахары считается проблемой для моделей земной системы . [ 17 ] Существует больше свидетельств поздней фазы МАИ, чем ее начала. [ 18 ] Эрозия озерных отложений и эффекты резервуаров углерода затрудняют определение даты их высыхания. [ 19 ] Изменения растительности сами по себе не обязательно указывают на изменение количества осадков, поскольку изменения сезонности, видового состава растений и изменения в землепользовании также играют роль в изменениях растительности. [ 20 ] Соотношения изотопов, такие как соотношение водорода и дейтерия , которые использовались для восстановления значений прошлых осадков, также находятся под влиянием различных физических эффектов, что усложняет их интерпретацию. [ 21 ] Большинство записей о голоценовых осадках в Восточной Африке происходят с малых высот. [ 22 ]

Терминология

[ редактировать ]

Термин «африканский влажный период» был придуман в 2000 году Питером Б. де Менокалом и др. [ 23 ] Более ранние влажные периоды иногда называют «африканскими влажными периодами». [ 24 ] и для региона Центральной Африки был определен ряд засушливых/влажных периодов. [ 25 ] В общем, эти типы колебаний климата между более влажными и засушливыми периодами известны как « плювиалы » и « интерплювиалы » соответственно. [ 26 ] Поскольку МАИ не затронула всю Африку, раздавались призывы не использовать этот термин. [ 27 ] еще и потому, что это якобы имеет колониальные последствия, [ 28 ] а некоторые исследователи определили «влажный период в Северной Африке» и «влажный период в Северной Африке». [ 29 ]

Другие термины, которые применялись к голоцену AHP или соответствующим климатическим фазам, - это «голоценовый влажный период», который также охватывает аналогичный эпизод в Аравии и Азии; [ 30 ] [ 31 ] «влажный эпизод раннего и среднего голоцена»; [ 32 ] «голоценовый плювиал»; [ 33 ] «Влажная фаза голоцена»; [ 34 ] « Кибангиен А » из Центральной Африки; [ 35 ] «Макалиан» для периода неолита северного Судана; [ 36 ] «Набтиан Плювиал», [ 37 ] «Набтианская влажная фаза» [ 38 ] или «набтианский период» для влажного периода 14 000–6 000 лет над Восточным Средиземноморьем и Левантом ; [ 39 ] « Неолитический плювиал »; [ 40 ] «Неолитический субплювиал»; [ 34 ] «мокрая фаза неолита»; [ 41 ] « Нуакшот » в Западной Сахаре 6500–4000 лет назад; [ 42 ] «Субплювиал II» [ 41 ] и « Чадиен » в Центральной Сахаре 14 000–7 500 лет назад. [ 42 ] Условия «Большая Сухая», [ 43 ] « Леопольдвильен » [ 44 ] и Оголиен [ фр ] применялись к засушливому периоду последнего ледникового максимума , [ 45 ] последний эквивалентен «Канемиану»; [ 46 ] «Канемский засушливый период» относится к засушливому периоду между 20 000 и 13 000 лет до того, как он появился в районе озера Чад . [ 47 ]

Предыстория и начало

[ редактировать ]

Влажный период в Африке пришелся на конец плейстоцена. [ 48 ] и начале среднего голоцена , [ 49 ] и наблюдал увеличение количества осадков в Северной и Западной Африке из-за миграции тропического пояса дождей на север. [ 20 ] [ 50 ] МАИ – это самое глубокое изменение климата в низких широтах за последние 100 000 лет. [ 51 ] и выделяется в пределах относительно климатически стабильного голоцена. [ 52 ] Это часть так называемого климатического оптимума голоцена. [ 53 ] и совпадает с фазой глобального потепления, термальным максимумом голоцена . [ 54 ] [ а ] Лю и др. 2017 год [ 57 ] разделил влажный период на «АХП I», который длился до 8000 лет назад, и «АХП II», продолжавшийся 8000 лет назад, [ 58 ] причем первое более влажное, чем второе. [ 59 ]

Влажный период в Африке был не первым подобным этапом; Существуют свидетельства существования примерно 230 более древних таких «зеленых Сахарских» / влажных периодов, восходящих, возможно, к первому появлению Сахары 7–8 миллионов лет назад. [ 1 ] например, во время морских изотопов . этапов 5 a и c [ 60 ] Более ранние влажные периоды, по-видимому, были более интенсивными, чем МАИ голоцена. [ 61 ] [ 62 ] включая исключительно интенсивный влажный период Эмиана . Этот влажный период открыл путь первым людям для пересечения Аравии и Северной Африки. [ 63 ] и что, вместе с более поздними влажными периодами, было связано с расширением атерийского населения. [ 64 ] и видообразование видов насекомых . [ 65 ] Такие влажные периоды обычно связаны с межледниковьями , тогда как ледниковые стадии соотносятся с засушливыми периодами; [ 24 ] они происходят во время минимумов прецессии, если только большие ледяные щиты или недостаточная концентрация парниковых газов не подавляют их начало. [ 66 ]

Потепление Бёллинга -Аллерёда , по-видимому, синхронно с наступлением влажного периода в Африке. [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] а также к повышенной влажности в Аравии. [ 70 ] Позднее в толще Блитта–Сернандера влажный период совпадает с атлантическим периодом . [ 71 ]

Условия перед влажным периодом в Африке

[ редактировать ]
Африканская растительность во время последнего ледникового максимума

Во время последнего ледникового максимума Сахара и Сахель были чрезвычайно засушливыми. [ 72 ] с меньшим количеством осадков, чем сегодня [ 73 ] [ 74 ] что отражено в размерах дюн и уровне воды в закрытых озерах . [ 72 ] Сахара была намного больше, [ 75 ] простираясь на 500–800 километров (310–500 миль) южнее [ 76 ] примерно до 12° северной широты. [ 77 ] Дюны были активны гораздо ближе к экватору. [ 76 ] [ 78 ] [ б ] а тропические леса уступили место африкантам и ландшафтам саванны по мере снижения температуры, количества осадков и влажности. [ 44 ] [ 81 ] [ 82 ]

Существует мало и часто двусмысленных свидетельств человеческой деятельности в Сахаре или Аравии в то время, что отражает их более засушливый характер; [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] в горах Акакус последнее присутствие человека было зарегистрировано 70 000–61 000 лет назад, и к моменту LGM люди в основном отступили на побережье Средиземного моря и в долину Нила. [ 86 ] Засушливость во время последнего ледникового максимума, по-видимому, была следствием более холодного климата и более крупных полярных ледниковых щитов , которые сжали пояс муссонов до экватора и ослабили западноафриканский муссон. в атмосфере Круговорот воды и циркуляции Уокера и Хэдли также были слабее. [ 87 ] Исключительные засушливые фазы связаны с событиями Генриха. [ 88 ] большое количество айсбергов ; когда в Северной Атлантике [ 89 ] выброс большого количества таких айсбергов между 11 500 и 21 000 лет назад совпал с засухами в субтропиках . [ 90 ]

Считается, что до наступления МАИ существовали озера Виктория , Озеро Альберт , Озеро Эдвард , [ 91 ] Озеро Туркана [ 92 ] и болота Судда высохли. [ 93 ] Белый Нил стал сезонной рекой. [ 93 ] чей курс [ 94 ] наряду с основным потоком Нила, возможно, он был перекрыт дюнами. [ 95 ] Дельта Нила была частично пересохшей, с песчаными равнинами, простиравшимися между эфемерными руслами и обнаженным морским дном, и она стала источником песка для эргов. [ с ] дальше на восток. [ 97 ] Другие озера по всей Африке, такие как озеро Чад и озеро Танганьика , также уменьшились в размерах. [ д ] за это время, [ 98 ] и река Нигер , и река Сенегал замедлили рост. [ 99 ]

Ранняя влажность увеличивается

[ редактировать ]

некоторых частей пустыни, таких как высокогорья, такие как холмы Красного моря ? Достигались ли западные ветры [ 100 ] или погодные системы, связанные с субтропическим реактивным течением [ 101 ] — и таким образом получили осадки — является спорным. Его явно поддерживают только в отношении Магриба на северо-западе Африки. [ 100 ] хотя течение реки [ 78 ] / террасы формирование [ 102 ] и развитие озер в Тибести и Джебель Марра горах [ 103 ] [ 104 ] и остаточный поток Нила можно объяснить таким образом. [ 105 ] Высокогорья Африки, по-видимому, меньше пострадали от засухи во время последнего ледникового максимума. [ 106 ]

Конец ледниковой засухи произошел между 17 000 и 11 000 лет назад. [ 104 ] с более ранним началом, отмеченным в Акаке [ 18 ] и горы Сахары [ 107 ] [ 81 ] 26,500–22,500 [ 18 ] и (возможно) 18 500 лет назад соответственно. [ 108 ] В южной и центральной Африке более раннее начало, 17 000 и 17 500 лет назад, соответственно, может быть связано с антарктическим потеплением. [ 109 ] [ 35 ] в то время как озеро Малави , похоже, было низким примерно 10 000 лет назад. [ 110 ]

Высокий уровень озер произошел в горах Джебель-Марра и Тибести между 15 000 и 14 000 лет назад. [ 111 ] а самый молодой этап оледенения в горах Высокого Атласа происходил одновременно с Младшим дриасом и ранним африканским влажным периодом. [ 112 ] Около 14 500 лет назад в засушливых районах начали появляться озера. [ 113 ]

Влажный период начался около 15 000 [ 109 ] [ 114 ] – 14 500 лет назад. [ и ] [ 48 ] Наступление влажного периода произошло почти одновременно на всей территории Севера. [ ж ] и Тропическая Африка, [ 118 ] с ударами до Санту-Антана на Кабо-Верде . [ 119 ] [ 120 ] В Аравии влажным условиям, по-видимому, потребовалось около двух тысячелетий, чтобы продвинуться на север. [ 117 ] [ 121 ] постепенное продвижение подтверждается тефрохронологическими данными. [ 122 ] Аналогичным образом, в Сахаре могла произойти задержка примерно на тысячу лет между началом МАИ и полным установлением влажных условий, поскольку рост растительности и наполнение речных систем требовали времени. [ 123 ]

Озеро Виктория снова появилось и разлилось; [ 113 ] Озеро Альберт также вылилось в Белый Нил. [ 111 ] 15 000–14 500 лет назад [ 91 ] и то же самое произошло с озером Тана , впадающим в Голубой Нил . [ 111 ] Белый Нил затопил часть своей долины. [ 124 ] и вновь подключился к основному Нилу. [ 114 ] [ г ] В Египте произошло широкомасштабное наводнение «Дикого Нила»; [ 111 ] этот период «Дикого Нила» [ 126 ] привели к крупнейшим зарегистрированным наводнениям на этой реке, [ 95 ] отложения в поймах рек, [ 127 ] и, вероятно, также повлияло на население вдоль реки. [ 128 ] Еще раньше, 17 000–16 800 лет назад, талая вода Эфиопии ледников , которые в то время отступали, возможно, начала увеличивать поток воды и наносов в Ниле. [ 129 ] В Восточно-Африканском разломе уровень воды в озерах начал повышаться примерно на 15 500/15 000 [ 130 ] -12 000 лет назад; [ 131 ] Озеро Киву начало переливаться в озеро Танганьика примерно 10 500 лет назад. [ 132 ]

Примерно в то же время, когда начался МАИ, закончился холодный ледниковый климат в Европе, связанный с событием Генриха 1. [ 113 ] с изменением климата вплоть до Австралазии . [ 111 ] Потепление и отступление морского льда вокруг Антарктиды совпадает с началом влажного периода в Африке. [ 133 ] хотя обращение антарктического похолодания тоже приходится на это время [ 35 ] и может быть связано с периодом засухи, зафиксированным в Гвинейском заливе . [ 134 ]

Влажный период в Африке был вызван более сильным западноафриканским муссоном. [ 135 ] направляется изменениями солнечной радиации и обратными связями альбедо . [ 16 ] Это привело к увеличению импорта влаги как из экваториальной Атлантики в Западную Африку, так и из Северной Атлантики и Средиземного моря к средиземноморскому побережью Африки. [ 136 ] [ 137 ] Имели место сложные взаимодействия с атмосферной циркуляцией внетропиков и между влагой, поступающей из Атлантического и Индийского океанов . [ 138 ] и увеличение перекрытия между областями, смоченными муссонами, и территориями, смоченными внетропическими циклонами . [ 139 ]

Климатические модели показывают, что переход от сухой Сахары к «зеленой» и обратно имеет пороговое поведение, при этом изменение происходит после превышения определенного уровня инсоляции; [ 140 ] Точно так же постепенное падение инсоляции часто приводит к внезапному переходу обратно к сухой Сахаре. [ 141 ] Это связано с различными процессами обратной связи, которые действуют. [ 20 ] а в климатических моделях часто присутствует более одного стабильного состояния климата и растительности. [ 142 ] Изменения температуры поверхности моря и парниковых газов синхронизировали начало МАИ по всей Африке. [ 118 ]

Орбитальные изменения

[ редактировать ]
Циклы Миланковича за последний миллион лет

Влажный период в Африке объясняется увеличением инсоляции летом в Северном полушарии. [ 20 ] Из-за прецессии сезон, в который Земля проходит ближе всего к Солнцу по своей эллиптической орбите – перигелию – меняется, при этом максимальная летняя инсоляция приходится на лето в Северном полушарии. [ 143 ] Между 11 000 и 10 000 лет назад Земля прошла через перигелий во время летнего солнцестояния , увеличив количество солнечной радиации примерно на 8%. [ 48 ] в результате чего африканский муссон становится сильнее и распространяется дальше на север. [ 144 ] Между 15 000 и 5 000 лет назад летняя инсоляция была как минимум на 4% выше, чем сегодня. [ 51 ] Наклон . также уменьшился в голоцене [ 145 ] но влияние изменений наклона на климат сосредоточено в высоких широтах, и его влияние на муссоны неясно. [ 146 ]

Летом солнечное нагревание над сушей Северной Африки сильнее, чем над океаном, образуя область низкого давления , которая притягивает влажный воздух и осадки. [ 48 ] из Атлантического океана. [ 147 ] Этот эффект был усилен повышенной летней инсоляцией, [ 148 ] что привело к более сильному муссону, который распространился и дальше на север. [ 145 ] Эффекты этих изменений циркуляции достигли субтропиков. [ 19 ]

Наклон и прецессия ответственны за два важнейших цикла Миланковича и не только за начало и прекращение ледниковых периодов. [ 149 ] но и для изменений силы муссонов. [ 146 ] Ожидается, что муссоны в Южном полушарии будут иметь противоположную реакцию на прецессию, чем муссоны в Северном полушарии, поскольку изменения инсоляции обратные; это наблюдение подтверждается данными из Южной Америки. [ 150 ] Изменение прецессии увеличило сезонность в Северном полушарии и уменьшило ее в Южном полушарии . [ 145 ]

Отзывы об Альбедо

[ редактировать ]

Согласно климатическому моделированию , [ 1 ] Орбитальные изменения сами по себе не могут увеличить количество осадков в Африке настолько, чтобы объяснить образование больших пустынных озер, таких как озеро Мегачад площадью 330 000 квадратных километров (130 000 квадратных миль). [ ч ] [ 19 ] или расширение растительности на север [ 154 ] [ 155 ] [ 145 ] если не учитывать изменения поверхности океана и суши. [ 20 ]

Уменьшение альбедо в результате изменений растительности является важным фактором увеличения количества осадков. [ 19 ] В частности, увеличение количества осадков увеличивает количество растительности; растительность поглощает больше солнечного света, и, следовательно, для сезона дождей выделяется больше энергии. Кроме того, эвапотранспирация растительности добавляет больше влаги, хотя этот эффект менее выражен, чем эффект альбедо. [ 72 ] На тепловые потоки в почве и испарение также влияет растительность. [ 156 ]

Снижение образования пыли из-за более влажной Сахары, [ 157 ] где основные пылегенерирующие регионы были затоплены озерами, влияет на климат [ 158 ] за счет уменьшения количества света, поглощаемого пылью. Снижение выбросов пыли также изменяет свойства облаков , делая их менее отражающими и более эффективными в плане выпадения осадков. [ 1 ] [ 159 ] [ 160 ] В климатических моделях уменьшение количества пыли в тропосфере вместе с изменениями растительности может [ 161 ] [ 162 ] часто, но не всегда, объясняют распространение муссонов на север. [ 163 ] [ 164 ] Однако не существует единого мнения о влиянии пыли на осадки в Сахеле. [ 1 ] отчасти потому, что влияние пыли на осадки может зависеть от ее размера. [ 165 ]

Помимо необработанных изменений осадков, изменения сезонности осадков, такие как продолжительность засушливых сезонов . при оценке воздействия изменения климата на растительность необходимо учитывать [ 166 ] а также удобряющий эффект увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере. [ 156 ]

Другие источники изменений альбедо:

Изменения внутритропической зоны конвергенции

[ редактировать ]

Более теплые внетропические условия летом могли сдвинуть зону внутритропической конвергенции (ITCZ) на север. [ 161 ] примерно на пять или семь градусов широты , [ 168 ] что приводит к изменению количества осадков. [ 169 ] Температура поверхности моря у Северной Африки повысилась под воздействием орбитальных воздействий и более слабых пассатов , что привело к движению ITCZ ​​на север и увеличению градиентов влажности между сушей и морем. [ 72 ] Два температурных градиента: один между более прохладной Атлантикой весной и уже нагревающимся африканским континентом, другой – между более теплыми температурами к северу от 10° широты и более прохладным югом, возможно, способствовали этому изменению. [ 170 ] В Восточной Африке изменения ITCZ ​​оказали относительно небольшое влияние на изменения осадков. [ 171 ] [ 172 ] Прошлая позиция ITCZ ​​в Аравии также вызывает споры. [ 173 ]

Изменения количества осадков в Восточной Африке

[ редактировать ]

Африканский влажный период, происходивший в Восточной Африке, по-видимому, был вызван разными механизмами. [ 174 ] Среди предложенных механизмов - снижение сезонности осадков. [ 175 ] из-за увеличения количества осадков в засушливый сезон, [ 176 ] сокращение засушливого сезона, увеличение количества осадков [ 177 ] и увеличение притока влаги из Атлантического и Индийского океанов. Приток атлантической влаги был частично вызван более сильными муссонами в Западной Африке и Индии, что, возможно, объясняет, почему воздействие МАИ распространилось на Южное полушарие. [ 171 ] [ 178 ] Поведение восточных пассатов неясно; увеличение переноса влаги восточными пассатами могло способствовать развитию МАИ. [ 135 ] но в качестве альтернативы мог произойти более сильный индийский муссон , который отвлек восточные ветры от Восточной Африки. [ 179 ]

Изменения воздушной границы Конго [ я ] [ 180 ] усиление конвергенции вдоль этой границы; или, возможно, этому способствовало [ 177 ] [ 180 ] Воздушная граница Конго была бы сдвинута на восток из-за более сильных западных ветров. [ 178 ] направленное более низким атмосферным давлением над Северной Африкой, [ 181 ] позволяя дополнительной влаге из Атлантики достичь Восточной Африки. [ 182 ] Части Восточной Африки, изолированные от атлантической влаги, не стали значительно более влажными во время МАИ. [ 115 ] хотя на одном участке в Сомали сезонность осадков может [ 183 ] или, возможно, не уменьшился. [ 184 ]

Различные способствующие факторы могли привести к повышению влажности в Восточной Африке, не все из которых обязательно действовали одновременно во время МАИ. [ 185 ] [ 186 ] То, что «африканский влажный период» достиг этой части Африки, вызывает сомнения. [ 187 ] Наконец, увеличение концентрации парниковых газов могло быть причиной возникновения МАИ в тропической юго-восточной Африке; [ 188 ] там ожидается, что изменения орбиты приведут к изменениям климата, противоположным тем, которые наблюдаются в Северном полушарии. [ 189 ] Характер изменения влажности в юго-восточной Африке сложный. [ 190 ]

Дополнительные факторы

[ редактировать ]
Растительность и водоемы в эемском (внизу) и голоцене (вверху)

Африканский влажный период распространился на большую часть Африки: [ 11 ] Сахара и восточная, [ 57 ] Юго-Восточная и Экваториальная Африка. В целом леса и редколесья распространились по континенту. [ 230 ] Похожий эпизод дождей произошел в тропической Америке. [ Дж ] Китай, Азия, [ к ] [ 232 ] [ 233 ] [ 50 ] [ 72 ] [ 234 ] [ 235 ] Индия , [ 236 ] Макранский , район [ 237 ] Ближний Восток и Аравийский полуостров [ 232 ] [ 233 ] [ 50 ] [ 72 ] [ 234 ] и, по-видимому, относится к тому же орбитальному воздействию, что и МАИ. [ 232 ] Эпизод муссонов в раннем голоцене распространился до пустыни Мохаве в Северной Америке. [ 238 ] Напротив, более засушливый эпизод зафиксирован на большей части территории Южной Америки , где озера Титикака , озеро Хунин , сток реки Амазонки и доступность воды в Атакаме были ниже. [ 239 ]

Разгрузка Конго , Нигера , [ 240 ] Нил , [ 241 ] Так , [ 33 ] Руфиджи , [ 242 ] и Санага увеличились. реки [ 240 ] Сток из Алжира , [ 243 ] Экваториальная Африка, северо-восточная Африка и западная Сахара также были больше. [ 244 ] Изменения в морфологии речных систем и их аллювиальных равнин произошли в ответ на увеличение стока, [ 35 ] [ 33 ] и река Сенегал расширила свое русло, [ 245 ] прорвал дюны и снова вошел в Атлантический океан. [ 99 ]

Флора и фауна Сахары

[ редактировать ]

Во время влажного африканского периода озера, реки, водно -болотные угодья и растительность, включая траву и деревья, покрывали Сахару и Сахель. [ 148 ] [ 246 ] [ 144 ] создание «Зеленой Сахары» [ 247 ] с растительным покровом, не имеющим современных аналогов. [ 248 ] Доказательства включают данные о пыльце, археологические памятники, свидетельства активности фауны, такой как диатомовые водоросли , млекопитающие , остракоды , рептилии и улитки , погребенные речные долины , богатые органическими веществами маты , аргиллиты , эвапориты , а также травертины и туфы, отложенные в подводной среде. [ 49 ]

Современная саванна, национальный парк Тарангире, Танзания.

Растительный покров тогда простирался почти на всю территорию Сахары. [ 48 ] и представлял собой открытую травяную саванну с кустарниками и деревьями, [ 147 ] [ 249 ] с влажной растительностью саванны, приживающейся в горах. [ 250 ] В целом растительность распространилась на север. [ 50 ] до 27–30 . ° северной широты в Западной Африке [ 251 ] [ 10 ] с границей Сахеля примерно на 23° северной широты, [ 53 ] поскольку Сахара была населена растениями, которые сегодня часто встречаются на расстоянии около 400–600 километров (250–370 миль). [ 252 ] [ 253 ] южнее. [ 254 ] Перемещение растительности на север заняло некоторое время, и некоторые виды растений перемещались быстрее, чем другие. [ 255 ] Растения, осуществляющие фиксацию углерода C3, стали более распространенными. [ 256 ] Изменился пожарный режим растительности; [ 257 ] в пустыне расширение растительности способствовало пожарной активности, а в саванне увеличение распространенности древесной растительности снижало пожарную активность. [ 258 ]

Леса и растения влажных тропиков были сосредоточены вокруг озер, рек. [ 259 ] и побережье Атлантического океана Сенегала ; [ 260 ] водоемы также были заселены водными и частично водными растениями [ 261 ] и сенегальское побережье мангровых зарослей . [ 224 ] Ландшафт во время МАИ описывался как мозаика различных типов растительности полупустынного и влажного происхождения. [ 262 ] а не простое перемещение видов растений на север, [ 263 ] сохранились некоторые сообщества коричневой или желтой растительности. [ 1 ] В голоцене не было смещения на юг средиземноморских растений. [ 264 ] а в горах Тибести низкие температуры могли ограничить распространение тропических растений. [ 265 ] Данные по пыльце часто показывают преобладание трав над деревьями влажных тропиков. [ 10 ] Дерево Lophira alata и другие, возможно, распространились из африканских лесов во время МАИ. [ 266 ] а растения Lactuca , возможно, разделились на два вида под воздействием МАИ и других изменений климата в Африке во время голоцена. [ 267 ]

Климат Сахары не стал полностью однородным; его центрально-восточные части, вероятно, были более сухими, чем западный и центральный секторы. [ 268 ] а ливийское песчаное море всё ещё было пустыней [ 1 ] хотя чистые пустынные территории отступили или стали засушливыми / полузасушливыми . [ 269 ] Засушливый пояс мог существовать севернее 22° широты. [ 270 ] или растительность [ 154 ] а африканский муссон мог достигать 28–31 ° северной широты; [ 271 ] в общих условиях между 21° и 28° северной широты изучены плохо. [ 272 ] Засушливые районы, возможно, сохранялись в дождевых тенях гор и могли поддерживать растительность засушливого климата, что объясняет присутствие ее пыльцы в кернах отложений . [ 273 ] Кроме того, на основе данных об древесном угле и пыльце были реконструированы градации структуры растительности с севера на юг. [ 274 ]

Окаменелости фиксируют изменения в фауне животных Сахары. [ 275 ] В эту фауну входили антилопы , [ 48 ] бабуины , тростниковые крысы , [ 276 ] сом , [ 277 ] [ 278 ] моллюски , [ 279 ] бакланы , [ 280 ] крокодилы, [ 48 ] слоны, [ 281 ] лягушки, [ 282 ] газели , [ 281 ] жирафы , [ 48 ] Хартебист , [ 277 ] [ 283 ] зайцы , [ 281 ] бегемоты , [ 277 ] [ 283 ] моллюски , нильские окуни , [ 284 ] пеликаны , [ 285 ] носорог , [ 276 ] змееорлы , [ 280 ] змеи, [ 282 ] тилапия , [ 279 ] жабы , [ 282 ] черепахи [ 277 ] и многие другие животные, [ 286 ] а в Египте водились африканские буйволы , пятнистые гиены , бородавочники , антилопы гну и зебры . [ 287 ] Дополнительные птицы включают ворона с коричневой шеей , лысуху , обыкновенную камышницу , хохлатую поганку , блестящего ибиса , длинноногого канюка , сизого голубя , шпорокрылого гуся и хохлатую утку . [ 288 ] В Сахаре жили большие стада животных. [ 289 ] Некоторые животные распространились по всей пустыне, а другие ограничились местами с глубокой водой. [ 284 ] Более ранние влажные периоды в Сахаре, возможно, позволили видам пересечь ныне пустыню. [ 270 ] Сокращение открытых лугов в начале МАИ может объяснить сокращение популяций некоторых млекопитающих во время [ 290 ] и популяции узкое место в гепардов в начале влажного периода, [ 291 ] что приводит к расширению популяции других животных, таких как многомаменная мышь Хьюберта. [ 292 ] и натальная мультимамматная мышь . [ 293 ]

Озера и реки Сахары

[ редактировать ]
Озеро Мегачад , современное озеро Чад выделено зеленым цветом.

образовалось несколько озер [ 275 ] или расширен в Сахаре [ 209 ] и горы Хоггар и Тибести . [ 294 ] Самым крупным из них было озеро Чад , увеличившееся как минимум в десять раз по сравнению с нынешними размерами. [ 295 ] образовалось озеро Мегачад. [ 151 ] Это увеличенное озеро Чад достигло размеров 1000 на 600 километров (620 × 370 миль) в направлениях север-юг и восток-запад соответственно. [ 296 ] освещение депрессии Боделе [ 297 ] и, возможно, целых 8% современной пустыни Сахара. [ 298 ] Это повлияло на сам климат; [ 299 ] например, количество осадков уменьшилось бы в центре озера и увеличилось бы на его окраинах. [ 1 ] Озеро Чад, возможно, питалось с севера реками, впадающими в Хоггар (дренаж Таффассасета). [ 300 ] и горы Тибести, от гор Эннеди на востоке через «восточные палеориверы». [ 301 ] с юга — реками Чари - Логоне и Комадугу . [ 302 ] Река Чари была основным притоком [ 303 ] в то время как реки, стекающие с Тибести, образовывали аллювиальные конусы [ 304 ] Ангамма / Дельта реки у ее впадения в северную часть озера Чад. [ 305 ] Скелеты слонов, гиппопотамов и гомининов были найдены в дельте реки Ангамма, которая является доминирующим элементом береговой линии северной части озера Чад. [ 296 ] Озеро вылилось в реку Нигер. [ 306 ] во время высокого стояния через реки Майо-Кебби и Бенуэ , в конечном итоге достигая Гвинейского залива . [ 302 ] Старые системы дюн были затоплены озером Чад. [ 307 ]

Среди крупных [ 308 ] озера, которые могли образоваться в Сахаре, - это озеро Мегафеццан в Ливии. [ 309 ] и озеро Птолемея в Судане. [ 308 ] [ 298 ] [ 310 ] [ 311 ] Куэйд и др. 2018 год вызвал некоторые сомнения относительно размера и существования некоторых из этих озер, таких как озеро Птолемея, озеро Мегафеццан, озеро Анет-Муйдир ; [ 312 ] возможно, что гигантские озера образовались только в южной части Сахары. [ 313 ] Другие озера известны из Адрар-Буса в Нигере . [ 99 ] Эра Кохор и Тру-о-Натрон в горах Тибести , [ 314 ] Ин-Атей в Хоггаре , в Ине Сакане [ 315 ] и в Тауденни [ л ] и Маленький , [ 317 ] озера Гарат Уда и Такаркори в горах Акакус , [ 278 ] Чемчане в Мавритании , [ 318 ] в Герн-эль-Луляйлете в Великом Западном Эрге [ 319 ] и Себха Меллала возле Уарглы , оба в Алжире , [ 320 ] в Вади-Шати и других местах Феццана в Ливии , [ 321 ] в Билме, Дибелле, Фачи [ 322 ] и Гоберо на Тенере , [ 9 ] Зеетеррассенталь в Нигере [ 323 ] и в «Восемь хребтов», [ 324 ] Атрун, [ 325 ] Озеро Гурейнат, Мерга, [ 326 ] «Ридж», [ 324 ] Сидиг, [ 326 ] в Вади Мансураб, [ 4 ] Селима и Ойо в Судане. [ 327 ] Озера Унианги слились в два больших озера. [ 328 ] и переливается либо над поверхностью, либо под землей. [ 329 ] В некоторых регионах развита мозаика малых озер. [ 310 ] например, Большой Западный Эрг . [ 330 ] Водно-болотные угодья также расширялись во время МАИ, но их расширение и последующее отступление были медленнее, чем у озер. [ 331 ] Река Нигер , которая была перекрыта дюнами во время LGM, образовала озеро в регионе Тимбукту , которое в конечном итоге вышло из берегов и вытекло в какой-то момент во время AHP. [ 332 ]

В некоторых частях Сахары образовались эфемерные озера, такие как Абу-Баллас , Бир-Кисейба , Бир-Сахара , Бир-Тарфави и Набта-Плайя. [ м ] в Египте, [ 333 ] [ 326 ] которые могут относиться к более поздним египетским религиям, [ 335 ] или болотные озера, такие как Адрар-Бус, недалеко от гор Эйр . [ 322 ] Между дюнами образовались эфемерные озера. [ 278 ] [ 336 ] и «пресноводный архипелаг», по-видимому, существовал в бассейне Мурзука. [ 337 ] Все эти озерные системы оставили окаменелости, такие как рыба, лимнические отложения. [ 338 ] и плодородные почвы, которые позже использовались для сельского хозяйства (Эль-Дейр, оазис Харга ). [ 339 ] Наконец, кратерные озера . образовались на вулканических полях [ 340 ] такие как Тру-о-Натрон и Эра Кохор в Тибести, [ 341 ] и иногда доживают до наших дней в виде небольших остатков озер, таких как кратер Малха. [ 342 ] в вулканическом поле Мейдоб . [ 340 ] Потенциально повышенная доступность воды во время МАИ могла способствовать началу фреатомагматических извержений, таких как образование мааров в вулканическом поле Баюда , хотя хронология извержений вулканов там недостаточно известна, чтобы обосновать связь с МАИ. [ 343 ]

Увеличение количества осадков привело к образованию или возобновлению работы речных систем в Сахаре. [ 344 ] Большая река Таманрассет [ 345 ] текла от Атласских гор и Хоггара на запад к Атлантике. [ 346 ] и вошел в него в заливе Арген в Мавритании . [ 347 ] Когда-то он был 12-м по величине водоразделом в мире. [ 348 ] и оставил подводный каньон и речные отложения. [ 349 ] Вместе с другими реками она образовала устья и мангровые заросли в заливе Арген. [ 347 ] Другие реки в том же районе также образовали подводные каньоны. [ 350 ] и структура отложений в кернах морских отложений [ 351 ] и возникновение подводных оползней в этом районе были связаны с деятельностью этих рек. [ 352 ]

Реки, такие как Ирхархар в Алжире , Ливии и Тунисе. [ 353 ] и реки Сахаби и Куфра в Ливии в это время были активны [ 354 ] хотя есть некоторые сомнения, что они имели постоянный сток; [ 355 ] они, по-видимому, были более важны в более ранние влажные периоды. [ 349 ] Малые водоразделы, [ 356 ] вождение [ 357 ] и реки, впадающие в бессточные бассейны, такие как Вади Танеззуфт, также несли воду во время МАИ. [ 358 ] [ 359 ] В Египте некоторые реки, действовавшие во время МАИ, теперь представляют собой гравийные гряды. [ 360 ] В горах Эйр , Хоггар так называемая «Средняя терраса ». и Тибести в это время была расположена [ 361 ] Реки Сахары, [ 354 ] озера и их водоразделы могли служить путями распространения людей и животных; [ 362 ] [ 363 ] реки часто соединялись друг с другом аллювиальными веерами . [ 354 ] Предлагаемыми примерами животных, которые распространяются по рекам, являются нильский крокодил и рыба Clarias gariepinus и Tilapia zillii . [ 273 ] Вполне возможно, что название Тассили-н'Аджер означает «речное плато» , что на берберском языке , является отсылкой к прошлым речным потокам. [ 364 ] С другой стороны, интенсивные потоки этих рек могли сделать их берега опасными для человека и тем самым создать дополнительный стимул для передвижения людей. [ 365 ] [ 366 ] Ныне пересохшие речные долины МАИ в восточной Сахаре использовались в качестве аналогов бывших речных систем на Марсе . [ 367 ]

Люди Сахары

[ редактировать ]

Условия и ресурсы были созрели для первых охотников-собирателей и рыбаков. [ 368 ] а позже скотоводы ; [ 369 ] точная хронология – когда люди вернулись в Сахару после начала МАИ – оспаривается. [ 370 ] Они могли прийти либо с севера ( Магриба , либо Киренаики ). [ 371 ] [ 372 ] где возникла капсийская культура [ н ] был расположен, [ 374 ] юг ( Африка к югу от Сахары ) или восток ( Долина Нила ). [ 371 ] Численность населения Сахары быстро увеличивалась во время МАИ, прерванная кратковременным сокращением между 7600 и 6700 годами назад. [ 375 ] Следы человеческой деятельности обнаружены в горах Акакус [ 376 ] где пещеры и каменные укрытия использовались в качестве базовых лагерей для людей, [ 377 ] например, пещера Уан Афуда [ 376 ] и скальные убежища Уан Табу и Такаркори . [ 378 ] Первое заселение Такаркори произошло между 10 000 и 9 000 лет назад; [ 379 ] здесь зафиксировано около пяти тысячелетий культурной эволюции человечества. [ 369 ] В Гоберо в Тенере пустыне было обнаружено кладбище , которое использовалось для реконструкции образа жизни бывших жителей Сахары. [ 9 ] а на озере Птолемея в Нубии люди поселились недалеко от берега озера, используя его ресурсы и, возможно, даже занимаясь досугом . [ 380 ] В то время многие люди, по-видимому, зависели от водных ресурсов, поскольку многие инструменты, оставленные древними людьми, были связаны с рыболовством ; поэтому эта культура также известна как « аквалитическая ». [ 209 ] [ 246 ] хотя были обнаружены существенные различия между культурами разных мест. [ 381 ] Озеленение Сахары привело к демографической экспансии [ 382 ] и особенно в Восточной Сахаре заселение людей совпадает с МАИ. [ 383 ] И наоборот, численность населения в долине Нила снизилась, возможно, из-за расширения там водно-болотных угодий. [ 384 ] и частые крупномасштабные наводнения в дельте Нила. [ 385 ]

Люди охотились на крупных животных с помощью оружия, найденного на археологических раскопках. [ 386 ] а дикие злаки, встречавшиеся в Сахаре во время МАИ, такие как брахиария , сорго и урохлоа, были дополнительным источником пищи. [ 387 ] Люди также одомашнили крупный рогатый скот , [ 71 ] козы и овцы . [ 388 ] Одомашнивание крупного рогатого скота могло произойти особенно в более изменчивой окружающей среде Восточной Сахаре. [ 389 ] где отсутствие озер (скот имеет высокую потребность в питьевой воде ) могло, однако, ограничивать появление крупного рогатого скота. [ 390 ] Животноводство началось всерьез около 7000 лет назад, когда в Сахару пришли домашние животные, и с этим изменением культурной практики может быть связан демографический бум; [ 391 ] [ 368 ] крупный рогатый скот и козы распространились на юго-запад из самой северо-восточной части Африки за 8000 лет до настоящего времени. [ 392 ] молочное производство . В некоторых местах было продемонстрировано [ 393 ] а скотоводство поддерживается частым изображением крупного рогатого скота на наскальных рисунках . [ 394 ] Относительная важность практики охотников-собирателей и скотоводства, а также то, вели ли люди оседлый или мигрирующий образ жизни, неясно. [ 395 ] Каноэ Дуфуна , один из старейших известных кораблей в мире. [ 396 ] Судя по всему, датируется влажным периодом голоцена и подразумевает, что по водоемам того времени перемещались люди. [ 397 ] Культурные единицы «Масара» и «Башенди» существовали в оазисе Дахле во времена МАИ. [ 398 ] В горах Акакус несколько культурных горизонтов, известных как ранний и поздний акакус, а также ранний, средний, поздний и последний пастораль. было выявлено [ 399 ] в то время как в Нигере культура Киффа была связана с началом МАИ. [ 400 ] Древние цивилизации процветали, [ 50 ] земледелие и животноводство развивались в неолитических поселениях. [ 318 ] [ 401 ] Возможно, одомашнивание растений в Африке было задержано из-за увеличения доступности продуктов питания во время МАИ, оно произошло только около 2500 г. н.э. до [ 402 ] [ 403 ]

Изображения купающихся людей в Пещере пловцов

Люди создали наскальные рисунки, такие как петроглифы и наскальные рисунки в Сахаре, возможно, это самая большая плотность таких творений в мире. [ 404 ] Сцены включают животных [ 144 ] и повседневная жизнь [ 404 ] например, плавание , которое подтверждает наличие в прошлом более влажного климата. [ 343 ] Одним из хорошо известных мест таких петроглифов является Пещера Пловцов в горах Гильф-Кебир в Египте; [ 405 ] другими известными местами являются горы Габаль-эль-Увейнат, также в Египте, [ 71 ] Аравия [ 406 ] и Тассили-н'Аджер в Алжире , где были обнаружены наскальные рисунки того времени. [ 407 ] Люди также оставили такие артефакты , как Фессельштейн. [ о ] и керамика в сегодняшних негостеприимных пустынях. [ 71 ] Северная Африка вместе с Восточной Азией является одним из первых мест гончарного дела . развития [ 369 ] вероятно, под влиянием возросшей доступности ресурсов во время МАИ. Влажный период также способствовал его развитию и распространению в Западной Африке в 10 тысячелетии до нашей эры ; [ 409 ] так называемый мотив «волнистая линия» или «пунктирная волнистая линия» был широко распространен в Северной Африке. [ 381 ] и до озера Туркана . [ 410 ]

Эти популяции были описаны как эпипалеолитические , мезолитические и неолитические. [ 411 ] и производил различные каменные орудия и другие изделия. [ 412 ] В Западной Африке культурные изменения от африканского среднего каменного века к позднему каменному веку сопровождали начало МАИ. [ 413 ] В Судане начало ранней хартумской культуры совпадает с возникновением МАИ. [ 414 ] Генетические и археологические данные показывают, что эти популяции, эксплуатировавшие ресурсы МАИ Сахары, вероятно, произошли из стран Африки к югу от Сахары и через некоторое время, после того как пустыня стала более влажной, двинулись на север; [ 415 ] это может быть отражено в распространении на север геномных линий макрогаплогруппы L и гаплогруппы U6 . [ 416 ] В свою очередь, МАИ способствовала переселению некоторых евразийских популяций в Африку. [ 417 ] и двустороннее путешествие через Сахару в целом. [ 418 ] В других местах вновь образованные или расширенные водотоки могут ограничивать мобильность людей и изолировать население. [ 419 ] Эти благоприятные условия для человеческого населения могут быть отражены в райских мифах, таких как Эдемский сад в Библии и Элизиум , а также Золотой век в классической античности . [ 420 ] и в распространении нило-сахарских языков . [ 273 ] [ 381 ]

Дополнительные проявления в Сахаре

[ редактировать ]

Расширенная растительность и почвообразование стабилизировали ранее активные дюны . [ 421 ] в конечном итоге породив современные дюны Дра в Великом песчаном море Египта, например, [ 336 ] хотя существует неуверенность в том, была ли эта стабилизация широко распространенной. [ 422 ] Развитие почвы и биологическая активность почв подтверждены в горах Акакус. [ 423 ] и район Месак-Сеттафет в Ливии, [ 424 ] но свидетельства почвообразования [ 425 ] / педогенез [ 61 ] например, болотное железо [ 426 ] описаны и из других частей Сахары. [ 61 ] На песчаном покрове Селимы ландшафт подвергся эрозионному усечению и биотурбации . [ 427 ] В Центральной и Южной Сахаре началось освоение россыпных месторождений. [ 209 ] а месторождения себха известны в Западной Сахаре. [ 428 ] Удары молний в почву привели к изменению горных пород в некоторых частях Центральной Сахары. [ 429 ]

Озера Унианга пополняются за счет ископаемых подземных вод, частично образовавшихся во время МАИ.

Увеличение количества осадков также привело к пополнению водоносных горизонтов. [ 430 ] [ 411 ] такие как нубийский водоносный горизонт из песчаника ; в настоящее время вода из этого водоносного горизонта поддерживает несколько озер в Сахаре, таких как озера Унианга . [ 431 ] Другие системы подземных вод действовали в то время в горах Акакус , горах Аир , в Феццане. [ 432 ] и в других местах Ливии [ 433 ] и Сахель . [ 434 ] Поднятый уровень грунтовых вод обеспечивал водой растения и сбрасывался во впадины. [ 435 ] озера [ 127 ] и долины, образующие широко распространенные карбонатные отложения [ п ] и питающие озера. [ 436 ]

Образование озер [ 79 ] а растительность сократила вывоз пыли из Сахары. Это было зафиксировано в морских кернах . [ 437 ] [ 157 ] в том числе одно ядро, где вывоз пыли сократился почти вдвое, [ 438 ] и в итальянских озерах. [ 439 ] В прибрежных местах, например, в Омане , повышение уровня моря также снизило производство пыли. [ 79 ] В Средиземноморье уменьшение поступления пыли сопровождалось увеличением поступления наносов из Нила, что привело к изменениям в составе морских отложений. [ 440 ] И наоборот, увеличение растительности могло привести к увеличению количества летучих органических соединений в воздухе. [ 441 ]

Вопрос о том, является ли усиление муссона усиленным или ослабленным апвеллингом у Северо-Западной Африки, является спорным. [ 442 ] некоторые исследования показывают, что усиление апвеллинга снизило температуру поверхности моря. [ 443 ] [ 444 ] [ 445 ] и увеличил биологическую продуктивность моря, [ 442 ] в то время как другие исследования показывают, что произошло обратное; меньше апвеллинга при большей влажности. [ 72 ] Однако независимо от того, увеличился или уменьшился апвеллинг, вполне возможно, что усиление муссонов повысило продуктивность у берегов Северной Африки, поскольку увеличение речного стока доставляло в море больше питательных веществ. [ 443 ] [ 444 ] [ 445 ] Уменьшение поступления пыли могло вызвать прекращение роста глубоководных кораллов в восточной Атлантике во время МАИ, лишив их питательных веществ. [ 446 ]

Осадки в Дофаре и на юго-западе Аравии приносят африканские муссоны. [ 447 ] а изменение климата на более влажный, напоминающий африканский, было отмечено на юге Аравии. [ 448 ] и Сокотра из пещерных и речных отложений. [ 449 ] Возможно, оно дошло до Катара . [ 450 ] Голоценовые палеоозера отмечены на Тайме , Джуббе , [ 451 ] в песках Вахиба в Омане [ 452 ] [ 453 ] и в Мундафане . [ 454 ] [ 455 ] В озерах Руб-эль-Хали, образовавшихся между 9000 и 7000 лет назад. [ 456 ] и дюны были стабилизированы растительностью, [ 121 ] хотя образование озер здесь было менее выражено, чем в плейстоцене. [ 457 ] Речная система Вади ад-Давасир в центральной Саудовской Аравии снова активизировалась. [ 454 ] [ 455 ] с увеличением речного стока в Персидский залив . [ 458 ] Вождение автомобиля в Омане разрушено по дюнам LGM [ 459 ] и образовались террасы аккумуляции . [ 460 ] произошли эпизоды увеличения стока рек В Йемене [ 461 ] а повышенное количество осадков зафиксировано в пещерах Хоти, Кунф в Омане , Мукалла в Йемене и пещере Хок на Сокотре . [ 462 ] Увеличение количества осадков привело к увеличению потока грунтовых вод , в результате чего образовались питаемые грунтовыми водами озера и карбонатные отложения. [ 463 ]

Леса и активность лесных пожаров распространились по частям Аравии. [ 464 ] Источники пресной воды в Аравии во времена МАИ стали центром внимания человеческой деятельности. [ 465 ] и происходила пастушеская деятельность между горами и низменностями. [ 121 ] Кроме того, карстовая Красного моря произошла на обнаженных коралловых рифах деятельность , следы которой можно распознать и сегодня. [ 466 ] Увеличение количества осадков также было названо объяснением снижения солености в Красном море. [ 467 ] повышенное осаждение [ 468 ] и увеличился приток рек, в то время как поступление пыли уменьшилось. [ 469 ] Наскальные рисунки изображают дикую природу, существовавшую на территории Аравии во влажный период. [ 470 ] Археологические памятники, такие как пирамиды из камней, появились с началом влажного периода. [ 471 ]

Влажный период в Аравии длился не так долго, как в Африке. [ 472 ] пустыни не так сильно отступали [ 233 ] и осадки, возможно, не достигли центральной части [ 473 ] и северная часть полуострова [ 474 ] прошлое Омана [ 463 ] и Йеменское нагорье ; [ 475 ] Северная Аравия оставалась несколько более засушливой, чем Южная Аравия. [ 476 ] засухи все еще были обычным явлением [ 477 ] и земля и по-прежнему производила пыль. [ 478 ] По оценкам одного исследования, количество осадков в Красном море увеличилось не более чем до 1 метра в год (39 дюймов в год). [ 479 ] Вопрос о том, были ли некоторые бывшие озера в Аравии болотами , остается спорным. [ 480 ]

Восточная Африка

[ редактировать ]

Расход Нила был выше, чем сегодня [ 241 ] а в ранний влажный период в Африке Нил в Египте разлился до 3–5 метров (9,8–16,4 футов). [ 241 ] выше, чем в последнее время до борьбы с наводнениями . [ 111 ] Усиление наводнений могло сделать долину Нила болотистой и негостеприимной. [ 366 ] и мог бы объяснить, почему многие археологические памятники вдоль Нила были заброшены во время МАИ, а жестокие конфликты были реконструированы на основе археологических раскопок Джебель-Сахаба . [ 94 ] [ 128 ] Вскоре после Младшего дриаса Голубой Нил был основным источником воды для Нила. [ 481 ] Воды из Нила [ q ] заполненные депрессии, такие как Фаюмская депрессия [ 358 ] образовать глубокое озеро с бескислородными придонными водами [ 482 ] и достигая высоты 20 метров (66 футов) над уровнем моря, [ 483 ] вероятно, когда-то был преодолен геоморфический барьер. [ 484 ] созданы водно-болотные угодья и анастомозирующие каналы. В дельте Нила [ 485 ] по мере увеличения поступления наносов. [ 486 ] Кроме того, притоки Нила на северо-западе Судана [ 487 ] такие как Вади Аль-Малик , [ 241 ] Вади Ховар [ р ] [ 489 ] и Долина Королев стали активными во время МАИ. [ 490 ] и внес отложения в Нил. [ 491 ] Вади Ховар действовал еще 4500 лет назад. [ 489 ] и в то время здесь часто находились запруденные дюнами озера, болота и водно-болотные угодья ; [ 492 ] [ 222 ] это был крупнейший приток Сахары Нила. [ 493 ] и представлял собой важный путь в страны Африки к югу от Сахары. [ 241 ] И наоборот, оказывается, что озера Виктория и Альберт не выливались в Белый Нил на протяжении всей МАИ. [ 494 ] а Белый Нил поддерживался бы за счет разлива из озера Туркана . [ 489 ] По-видимому, на протяжении периода МАИ наблюдается тенденция к уменьшению расхода Голубого Нила по сравнению со стоком Белого Нила. [ 495 ] Голубой Нил построил аллювиальный конус в месте слияния с Белым Нилом, а врезка Нила снизила риск наводнений в некоторых районах, которые, таким образом, стали доступны для использования человеком. [ 241 ]

Некоторые озера образовались или расширились во влажный период в Африке.

Закрытые озера в Восточной Африке выросли, иногда на сотни метров. [ 496 ] Озеро Сугута развивалось в долине Сугуты , сопровождаясь образованием речных дельт такие реки, как река Барагой . , где в озеро впадали [ 497 ] В свою очередь, озеро Сугута вылилось в реку Керио , что добавило воды в озеро Туркана. [ 498 ] где усиление стока реки Турквель привело к образованию крупной дельты реки . [ 499 ] Река Омо оставалась основным ее притоком, но относительная роль других водных источников возросла по сравнению с современными условиями. [ 500 ] [ 501 ] Озеро глубиной 45 метров (148 футов) заполнило Чу Бахир . бассейн [ 502 ] и вместе с озерами Чамо и Абая образовали речную систему, впадающую в озеро Туркана, [ 503 ] которое само вылилось на своей северо-западной стороне через болото Лотикипи в Белый Нил . [ 504 ] [ 505 ] Отложения этого высокогорного озера образуют формацию Галана Бой . [ 381 ] Увеличение глубины воды уменьшило перемешивание воды в озере Туркана, что привело к накоплению органического материала. [ 506 ] Это переполненное большое озеро было наполнено пресной водой и населено людьми. [ 507 ] обычно в заливах, вдоль мысов и защищенных берегов; [ 508 ] общества там занимались рыболовством [ 507 ] но, вероятно, можно было бы также обратиться к другим ресурсам региона. [ 509 ]

Эфиопский [ 510 ] Озеро Абхе расширилось и заняло площадь 6000 квадратных километров (2300 квадратных миль), что намного больше, чем современное озеро, в цикле озер «Абхе IV» – «Абхе V». [ 511 ] Увеличенное озеро занимало большую территорию к западу от современного озера, нынешних озер Афамбо , Гамари и Тендахо , превращая Боравли , Дама Але и Куруб в острова. [ 512 ] Максимальный уровень воды был достигнут в раннем голоцене, когда расход реки увеличился, но позже был ограничен частичным переливом и больше не поднимался выше 380 метров (1250 футов). [ 513 ] глубокое термальное пополнение подземных вод . В регионе произошло [ 514 ] На озере зарегистрировано около 9000 лет пребывания человека. [ 515 ] Археологические раскопки указывают на то, что люди добывали ресурсы из озера и следили за его подъемом. [ 513 ] и снижение. [ 516 ] Культурные традиции озера Абхе кажутся необычными по африканским стандартам МАИ. [ 517 ]

Озера Звай и Шала в Эфиопии соединяются озерами Абията и Лангано, образуя большой водоем. [ 518 ] которая начала переливаться в реку Аваш. [ 519 ] Другие озера, которые расширились, включают озеро Ашендж. [ 520 ] и озеро Хайк также в Эфиопии, [ 521 ] Озеро Богория , Озеро Найваша. [ 209 ] и озеро Накуру / озеро Эльментейта в Кении , [ 522 ] и озеро Масоко в Танзании . [ 520 ] Озера образовались в кальдере вулкана Мененгай . [ 523 ] [ 524 ] и в районе Чалби к востоку от озера Туркана; озеро занимало площадь около 10 000 квадратных километров (3900 квадратных миль). [ 525 ] площадью 1600 квадратных километров (620 квадратных миль) и глубиной 50 метров (160 футов) Озеро Магади образовалось в раннем голоцене. [ 152 ] образование отложений «высокого Магади». [ 526 ] Это озеро питалось ныне высохшими водопадами и, возможно, из соседнего озера Кура. [ 527 ] В Данакильской впадине Эфиопии установились условия пресной воды. [ 209 ] Озера образовались во впадинах гор вокруг озера Киву . [ 528 ] Некоторые из этих озер соединились в результате перелива: озеро Накуру-Эльментейта течет на север через кальдеру Мененгай, [ 524 ] Баринго-Богория [ с ] Сугута в озеро Туркана и оттуда в Нил, прорезав ущелья по пути . Озеро Найваша течет на юг через озеро Сириата. [ 532 ] в озеро Магади-Натрон. [ 533 ] Переполнение нескольких из этих озер позволило животным, включая нильских крокодилов и рыбу, распространиться в отдельные бассейны озер. [ 534 ] но в то же время препятствовал размножению многих наземных млекопитающих. [ 524 ] Речные системы в рифтовом регионе южной Кении стали активными. [ 535 ]

Ледник на горе Килиманджаро. Самый старый из ныне существующих льдов Килиманджаро образовался во влажный африканский период.

Ледники перестали отступать или ненадолго расширились в Восточной Африке в начале МАИ, прежде чем продолжить отступление. [ 536 ] На горе Килиманджаро они, возможно, расширились во время МАИ. [ 537 ] после периода позднего дриаса , когда гора была свободна ото льда, [ 538 ] но в это время также поднялась линия деревьев , сопровождавшаяся почвообразованием . [ 539 ] Более влажный климат, возможно, дестабилизировал соседний вулкан Меру , вызвав гигантский оползень , разрушивший его вершину. [ 540 ]

Эрозия водосборов Восточной Африки усилилась с началом влажного периода, но затем снизилась еще до его окончания. [ 541 ] поскольку усиленное выветривание привело к образованию почв , что, в свою очередь, привело к образованию растительного покрова, который впоследствии уменьшил дополнительную эрозию. [ 542 ] [ 543 ] Усиление выветривания привело к увеличению потребления атмосферного CO.
2
во время МАИ. [ 544 ]

Удивительно, но вопреки закономерностям, ожидаемым от прецессионных изменений, Восточно-Африканский разлом также испытал более влажный климат во время МАИ. [ 147 ] достигая юга до озер Руква и Чеши в Южном полушарии. [ 545 ] [ 546 ] В районе Великих африканских озер данные по пыльце указывают на наличие лесов, включая тропических лесов. растительность [ 547 ] из-за увеличения количества осадков, [ 548 ] в то время как сегодня они встречаются там лишь на ограниченных территориях. [ 547 ] Более густая растительность наблюдалась и на озере Туркана . [ 549 ] с древесной растительностью, покрывающей почти половину суши [ 550 ] хотя луга оставались доминирующими. [ 267 ] Развитие лесной растительности вокруг Великих африканских озер создало взаимосвязанную среду, в которой распространяются виды, увеличивая биоразнообразие и оказывая влияние на будущее, когда окружающая среда станет фрагментированной. [ 551 ] Растительный покров также увеличился в Афар . регионе [ 552 ] и вересковые растения распространены на больших высотах. [ 553 ] разрослись леса и влаголюбивая растительность В горах Бэйл . [ 554 ] существовали различные типы растительности, включая растительность засушливых земель. на озерах Малави и Танганьика Однако [ 555 ] и растительность не сильно изменилась. [ 556 ] Халали Более влажный климат привел к образованию палеопочвы в регионе Афар. [ 557 ]

В Восточной Африке МАИ привела к улучшению экологических условий с точки зрения снабжения продовольствием и водой из крупных озер, что позволило ранним человеческим популяциям выжить и увеличиться в размерах, не требуя серьезных изменений в стратегиях сбора пищи. [ 558 ] Техники гончарного дела, такие как «пунктирная волнистая линия» и «Канисур», связаны с сообществами рыболовства и собирательства. [ 410 ] В Сомали каменная промышленность «Бардале» связана с МАИ. [ 559 ] Более ранние влажные и засушливые периоды в Восточной Африке могли повлиять на эволюцию человека. [ 560 ] и допустили их распространение по Сахаре [ 561 ] и в Европу . [ 562 ]

Другие части Африки и царство тропических лесов

[ редактировать ]

Озеро Босумтви в Гане поднялось во время МАИ. [ 563 ] [ т ] снижение активности лесных пожаров . Имеющиеся данные также свидетельствуют о том , что произошло [ 565 ] Тропические леса расширились в Камерунском нагорье [ 566 ] и плато Адамава в Камеруне. [ 567 ] [ 568 ] и двинулся вверх к озеру Бамбили, также в Камеруне , [ 569 ] вызывая смещение афрогорной растительности вверх. [ 570 ] Ядро тропического леса, вероятно, не изменилось за влажный период в Африке, возможно, с некоторыми изменениями в видовом составе. [ 571 ] [ 572 ] и расширение их территории. [ 69 ] Есть некоторые свидетельства того, что «экваториальный влажный период», механически связанный с экваториальной инсоляцией и простирающийся до Амазонки , мог иметь место в восточном регионе Конго одновременно с МАИ. [ 573 ] или вокруг его начала и конца. [ 574 ] Торфяники . Центрального Конго начали развиваться во влажный африканский период и торф продолжает накапливаться там по сей день [ 575 ] хотя и с замедлением в Центральной Кювете после окончания влажного периода в Африке. [ 576 ] В Гвинейском заливе увеличение седиментации и изменение характера осадконакопления из-за увеличения речного стока снизили активность подводных холодных просачиваний у берегов современной Нигерии. [ 577 ]

На островах Сан-Николау и Брава на островах Зеленого Мыса количество осадков и эрозии увеличилось. [ 578 ] На Канарских островах есть свидетельства более влажного климата на Фуэртевентуре . [ 579 ] лавровые леса изменились , возможно, в результате деятельности МАИ. [ 120 ] Пополнение уровня грунтовых вод было сделано на Гран-Канарии, а также на Канарских островах, после чего последовало снижение после окончания МАИ. [ 580 ] Вероятно, галки попали на Канарские острова из Северной Африки, когда последняя была более влажной. [ 581 ]

Левант и Средиземноморье

[ редактировать ]

В высоких широтах Африки не произошло крупномасштабных изменений за последние 11 700 лет; [ 135 ] Атласские горы , возможно, не позволили муссону распространиться дальше на север. [ 582 ] Однако долина реки [ 583 ] и пещерные отложения , показывающие более влажный климат на юге Марокко , [ 161 ] увеличение количества осадков в горной местности Алжира, [ 584 ] изменения растительности в Среднем Атласе , [ 585 ] несколько наводнений на Туниса реках [ 586 ] и изменения экосистем, которые повлияли на грызунов степных Северной Африки, были связаны с МАИ. [ 587 ]

В плейстоцене и голоцене влажность в Средиземноморье часто коррелирует с влажностью в Сахаре. [ 588 ] [ 589 ] начала и середины голоцена а климат Иберии , Италии , Негева и Северной Африки был более влажным, чем сегодня; [ 590 ] на Сицилии увлажнение коррелирует с изменениями ITCZ ​​в Северной Африке. [ 591 ] Средиземноморские осадки приносят средиземноморские циклоны и западные ветры ; [ 588 ] либо увеличение осадков с западных ветров, [ 592 ] перенос влаги на север из Африки [ 593 ] или муссонные осадки, распространившиеся на Средиземное море, могли сделать его более влажным. [ 594 ] Связь между африканским муссоном и средиземноморскими осадками неясна. [ 595 ] [ 588 ] и именно зимние осадки увеличились преимущественно, [ 596 ] [ 597 ] хотя разделение муссонных и немуссонных осадков может быть затруднено. [ 598 ]

Средиземное море стало менее соленым во время МАИ, отчасти из-за увеличения количества осадков с западных ветров. [ 592 ] но также и из-за увеличения стока рек в Африке, что привело к образованию слоев сапропеля , когда увеличение стока привело к тому, что Средиземное море стало более стратифицированным. [ в ] [ 600 ] [ 601 ] и эвтрофированный , [ 602 ] с изменением основных водных масс моря. [ 603 ] Слой сапропеля S1 специфически связан с МАИ. [ 244 ] и с увеличением стока Нила и других африканских рек. [ 349 ] Эти процессы вместе с уменьшением переноса пыли ветром привели к изменениям в структуре отложений Средиземноморья. [ 604 ] и повышение доступности морских питательных веществ [ 602 ] и продуктивность пищевой сети в Средиземноморье, [ 605 ] что повлияло на развитие глубоководных кораллов . [ 606 ]

В Леванте более влажные условия во время МАИ зафиксированы в пещере Джейта в Ливане и пещере Сорек в Израиле . [ 607 ] в то время как Мертвое море , по разным сообщениям, выросло [ 597 ] или сократился во время МАИ. Такое снижение, если оно и имело место, и упадок других южноевропейских озер в этот период были незначительными. Это не похоже на некоторые более ранние влажные периоды в Сахаре; возможно, более сильный градиент инсоляции между зимой и летом в эти более ранние влажные периоды создал иной характер влажности, чем во время голоцена. [ 608 ] северное Средиземноморье, возможно, было более засушливым и с большей активностью лесных пожаров . Во время МАИ [ 609 ]

Южная Африка

[ редактировать ]

Последствия, если таковые имеются, влажного африканского периода на юге Африки остаются неясными. Первоначально предполагалось, что орбитальные изменения будут означать засушливый период в Южной Африке, который уступит место более влажным условиям после окончания северного МАИ. [ 610 ] [ 611 ] поскольку ITCZ ​​должна сместить свое среднее положение между двумя полушариями. [ 135 ] Однако отсутствие палеоклиматологических данных с достаточным временным разрешением из Южной Африки затруднило оценку климата там во время МАИ. [ 611 ] Однако недавно полученные палеоклиматические данные позволили предположить, что южная часть Африки во время МАИ на самом деле была более влажной, а не более засушливой. [ 612 ] [ 613 ] достигая северо-северо-запада Мадагаскара [ 614 ] [ 615 ] 23° юга [ 177 ] и до водосбора Оранжевой реки . [ 616 ] Территория между озерами Танганьика и Малави считается границей влияния МАИ. [ 617 ]

И наоборот, в соответствии с противоположной схемой реакции Южного полушария, река Замбези достигла самого низкого расхода во время МАИ. [ 618 ] а количество осадков на Центральноафриканском плато и в Замбии уменьшается в компьютерном моделировании Зеленой Сахары. [ 619 ] Таким образом, МАИ, возможно, не достигла юга. [ 620 ] или юго-восточной Африки. [ 621 ] Между Юго-Восточной Африкой и тропической Восточной Африкой могли быть противоположные изменения в количестве осадков. [ 622 ] разделены «шарнирной зоной». [ 176 ] Особые изменения произошли в центральной части южной Африки, где засушливый период совпал с расширением озера Макгадикгади ; предположительно, озеро в этот засушливый период питалось повышенной влажностью над водосбором реки Окаванго в Ангольском нагорье из-за МАИ; [ 623 ] торфяники образовались в Анголе во времена МАИ. [ 624 ] В целом между Северной и Южной Африкой наблюдается небольшая последовательность с точки зрения гидрологических изменений в голоцене . [ 625 ] и нигде не видно ни начала, ни конца АХАИ. [ 248 ] Орбитально-опосредованные изменения климата Северного полушария повлияли на Южное полушарие через океанические пути, включающие температуру поверхности моря . [ 626 ] Кроме того, после таяния ледников в Южной Африке могли произойти более влажные периоды, не связанные с МАИ. [ 627 ]

Численные оценки

[ редактировать ]

Оценки точного количества повышенного количества осадков сильно различаются. [ 628 ] Во время влажного периода в Африке количество осадков в Сахаре увеличилось до 300–400 миллиметров в год (12–16 дюймов в год). [ 629 ] а значения, превышающие 400 миллиметров в год (16 дюймов в год), могли распространиться до 19–21 ° северной широты. [ 630 ] В восточной Сахаре был выявлен прирост градиента от 200 миллиметров в год (7,9 дюймов в год) на севере до 500 миллиметров в год (20 дюймов в год) на юге. [ 338 ] Однако в Восточной Сахаре могла остаться территория с плотностью менее 100 миллиметров в год (3,9 дюйма в год). [ 631 ] [ 632 ] хотя в его самых засушливых частях могло выпасть в 20 раз больше осадков, чем сегодня. [ 435 ] Осадки в Сахаре, вероятно, достигали не более 500 миллиметров в год (20 дюймов в год). [ 633 ] с большой неопределенностью. [ 223 ]

Другие реконструированные значения увеличения количества осадков указывают на ежегодное увеличение примерно на 150–320 миллиметров (5,9–12,6 дюйма) в Африке. [ 634 ] с сильными региональными вариациями. [ 635 ] Судя по уровню озера и другим показателям, количество осадков увеличивается на 20–33%. [ 636 ] 25–40% [ 168 ] или 50–100% [ 209 ] /40–150% предполагается для Восточной Африки, [ 544 ] с увеличением на 40% реконструировано для Северной Африки. [ 637 ] В раннем голоцене, по-видимому, наблюдалась тенденция к снижению влажности на восток и север. [ 638 ] Кроме того, в Тайме в Аравии, судя по всему, произошло трехкратное увеличение. [ 639 ] а количество осадков в песках Вахиба в Омане могло достигать 250–500 миллиметров в год (9,8–19,7 дюймов в год). [ 640 ]

Влияние на другие климатические режимы

[ редактировать ]

Эль -Ниньо-Южное колебание является основным режимом изменчивости климата. Палеоклиматологические данные из Эквадора и Тихого океана показывают, что в раннем и среднем голоцене изменчивость ЭНЮК была подавлена ​​примерно на 30–60%, что можно лишь частично объяснить орбитальным воздействием . [ 641 ] [ 642 ] Зеленая Сахара, возможно, подавила деятельность ЭНСО , вызвав климатическое состояние, подобное Ла-Нинья , [ 643 ] [ 642 ] в климатической модели это сопровождается уменьшением апвеллинга и углублением термоклина в восточной части Тихого океана по мере смещения циркуляции Уокера на запад. [ 644 ] [ 645 ] Восточные ветры в западной части Тихого океана усиливаются, а в восточной – уменьшаются. [ 646 ] Кроме того, Атлантического Ниньо . в Атлантическом океане развиваются температурные режимы поверхности моря [ 647 ] [ 648 ]

Также изучались отдаленные последствия МАИ на климат. [ 649 ] хотя многие изменения зависят от модели и могут быть неточными из-за неправильного изображения распределения пыли в атмосфере. [ 650 ] Способствовало ли пониженное альбедо Сахары во время МАИ или противодействовало увеличение облачности потеплению теплового максимума голоцена , зависит от модели; [ 651 ] Изменения пыли не оказали существенного влияния. [ 652 ] МАИ также будет влиять на ТПМ в Индийском океане, хотя свидетельств о температуре моря в середине голоцена там не так много. [ 650 ]

AMOC переносит тепло из южного полушария в северное. [ 165 ] и участвует в возникновении голоценовых МАИ и более ранних МАИ после окончания ледникового периода. [ 653 ] Были проведены различные исследования, чтобы определить, какое влияние оказало бы сокращение поступления пыли и озеленение Сахары на ее интенсивность. [ 654 ] с противоречивыми результатами, в которых эффекты будут преобладать. [ 165 ] Увеличение переноса тепла либо через атмосферу, либо через океан приведет к потеплению в Арктике . [ 655 ]

Удаленные осадки и МАИ

[ редактировать ]

Озеленение Сахары усилило индийские и азиатские муссоны. [ 650 ] потепление [ 656 ] и увеличение количества осадков на большей части Тибетского нагорья. [ 657 ] особенно в конце сезона муссонов, а моделирование климата, включая зеленую Сахару, воспроизводит реконструированный там палеоклимат лучше, чем без него. [ 646 ] В климатической модели наблюдается переход от снега к дождю. [ 658 ] Усиление и расширение муссонов в Африке и Азии изменяют атмосферную циркуляцию планеты, вызывая более влажные восточноазиатские муссоны и засуху в тропической Южной Америке и центрально-восточной части Северной Америки. [ 659 ] [ 660 ] [ 661 ] В Восточной Азии усиленный антициклон над западной частью Тихого океана доставляет больше влаги в северо-восточный Китай и Индокитай и меньше – в центральный и юго-восточный Китай. [ 662 ] Уменьшение выбросов пыли нагревает Северную Атлантику и увеличивает западный поток в Североамериканский муссон , усиливая его. [ 663 ] Изменения осадков в дальней зоне достигают Европы и Австралии. [ 664 ] Расхождения между смоделированным и реконструированным продолжением на север [ 665 ] [ 660 ] и осадки в азиатских муссонных регионах и североамериканских муссонных регионах можно объяснить этими отдаленными эффектами. [ 666 ]

Сан и др. В 2020 году было высказано предположение, что озеленение Сахары во время МАИ может увеличить количество осадков на Ближнем Востоке, даже если ни африканские, ни индийские муссоны не достигнут его. [ 667 ] Весной усиленная растительность вызывает аномальные атмосферные циркуляции, которые направляют перенос влаги из Средиземного, Красного морей и восточной тропической Африки на Ближний Восток, увеличивая количество осадков. [ 668 ] и производительность сельского хозяйства там. [ 669 ] Это могло бы объяснить увеличение количества осадков на Ближнем Востоке во время МАИ: [ 670 ] Влажный климат возник на Ближнем Востоке в раннем голоцене, что привело к Убайдов периоду заселения в Месопотамии , за которым последовали засушливые фазы около 5500 лет назад. [ 671 ] и сопутствующее снижение искусственной урожайности пшеницы . [ 672 ]

Ураганы и МАИ

[ редактировать ]

Одна климатическая модель показала, что более зеленая Сахара и уменьшение выбросов пыли привели бы к увеличению активности тропических циклонов , особенно над Атлантикой, но также и в большинстве других бассейнов тропических циклонов . [ v ] изменения в интенсивности штормов, уменьшение сдвига ветра , изменения в атмосферной циркуляции и уменьшение количества пыли в атмосфере, что приводит к потеплению океанов. За это явление ответственны [ 674 ] хотя активность тропических волн могла усилиться [ 226 ] или уменьшилось. [ 675 ] Конечным эффектом может стать глобальное увеличение активности тропических циклонов и сдвиг океанских бассейнов на запад. [ 676 ] а в Атлантическом океане – сдвиг в сторону более поздних сроков. [ 677 ] Пока нет хороших палеотемпестологических данных для времени африканского влажного периода, которые могли бы подтвердить или опровергнуть эту теорию. [ 678 ] [ 679 ] и многие из этих записей относятся к конкретным местам, [ 680 ] ураганная активность [ 681 ] включая прошлые забастовки в Пуэрто-Рико [ 643 ] и на Вьекесе , по-видимому, коррелируют с силой западноафриканского муссона. [ 682 ] а увеличение количества осадков на севере полуострова Юкатан в среднем голоцене можно объяснить увеличением активности ураганов во время МАИ. [ 683 ] С другой стороны, в Гранд-Багама-Бэнк и Драй-Тортугас в Южной Флориде во время МАИ произошло снижение активности ураганов. [ 684 ] а выбросы пыли не всегда противоречат активности ураганов. [ 685 ] Наконец, движение ITCZ ​​на север во время МАИ могло вызвать соответствующее движение на север областей тропического циклогенеза и следов штормов в Атлантическом океане. [ 686 ] [ 677 ] что также может объяснить снижение активности ураганов на Багамах и Драй-Тортугасе. [ 684 ]

Колебания

[ редактировать ]
Температура в Гренландии во время раннего дриаса

Изменчивость климата во время МАИ плохо документирована. [ 687 ] но некоторые перерывы с меньшим количеством осадков имели место во время позднего ледникового периода и голоцена . [ 249 ] Во время Младшего дриаса 12 500–11 500 лет назад Северная Атлантика и Европа снова стали намного холоднее, и в районе африканского влажного периода наступила фаза засухи. [ 688 ] [ 689 ] распространяясь как на Восточную Африку, так и на [ В ] [ 691 ] где уровень озера упал во многих местах, [ 692 ] [ 693 ] Южная Африка [ 694 ] и Западная Африка. Засушливый период распространился на Индию [ 691 ] и Средиземноморье [ 695 ] где активность дюн произошла в Негеве . [ 696 ] В конце раннего дриаса количество осадков, уровень озер и речной сток снова увеличились, хотя к югу от экватора возвращение влажных условий было медленнее, чем относительно резкое изменение к северу. [ 697 ] [ 639 ]

Еще одна засушливая фаза произошла около 8200 лет назад и охватила Восточную Африку. [ 186 ] [ 698 ] и Северная Африка [ х ] как документировано различными доказательствами [ 701 ] например, снижение уровня воды в озерах. [ 702 ] Это совпало с похолоданием в Северной Атлантике. [ 703 ] на прилегающих территориях, таких как Гренландия [ 704 ] и по всему миру; [ 392 ] засуха может быть связана с событием продолжительностью 8,2 тыс. лет [ 688 ] разделяющий гренландский и северогриппский этапы голоцена. [ 705 ] и длился около одного тысячелетия. [ 248 ] Событие, произошедшее 8200 лет назад, также было отмечено в Магрибе , где оно связано с переходом капсийской культуры . [ 706 ] а также с культурными изменениями как в Сахаре, так и в Средиземноморье; [ 377 ] на кладбище Гоберо после этого сухого перерыва произошла смена населения [ 707 ] но возникновение широкомасштабных культурных изменений представляется сомнительным. [ 27 ] Судя по всему, этот эпизод был вызван осушением запруженных льдом озер в Северной Америке. [ 708 ] хотя также предполагалось низкоширотное происхождение. [ 709 ]

Охлаждение Северной Атлантики во время события Генриха 1 и Младшего дриаса, связанное с более слабой атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией, приводит к аномалиям атмосферного давления, которые смещают Тропическую Восточную Джет и пояса осадков на юг, делая Северную Африку более сухой. [ 191 ] [ 219 ] [ 710 ] Следы штормов смещаются на север от Средиземного моря. [ 711 ] Ранее события Генриха также сопровождались засухой в Северной Африке. [ 60 ] Аналогичным образом, ослабление переноса влаги и менее восточное расположение воздушной границы Конго способствовали уменьшению количества осадков в Восточной Африке. [ 691 ] хотя некоторые части южной Африки у озера Малави были более влажными во время позднего дриаса. [ 712 ]

Многие колебания влажности в раннем голоцене, по-видимому, вызваны сбросом талых вод с Лаврентидского ледникового щита в Атлантику, что ослабляет атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию. [ 711 ] Некоторые засушливые периоды в морских кернах Гвинейского залива, по-видимому, совпадают с событиями, зафиксированными в Гренландии кернах льда . [ 713 ] Другие изменения количества осадков, наблюдаемые в записях, объясняются изменениями солнечной активности . [ 15 ] уровень воды в озере Туркана, например, отражает 11-летний солнечный цикл . [ 714 ]

В озере Туркана колебания уровня воды происходили между 8500 и 4500 годами ранее, с высокими уровнями до 8400, около 7000 и между 5500 и 5000 годами. [ 715 ] и низкие места около 8 000, 10 000 и 12 000 лет назад. [ 716 ] Всего в пустыне вокруг озера зафиксировано пять отдельных возвышенностей. [ 717 ] По-видимому, возвышенность контролируется температурой поверхности моря в Атлантическом и Индийском океанах, а также разливом воды из озера Сугута. [ 715 ] и Чу-Бахир и озера выше по течению до озера Туркана. [ 505 ] Вулканические и тектонические явления происходят на озере Туркана, но не имеют масштабов, необходимых для объяснения значительных изменений уровня озера. [ 718 ] также были сделаны Колебания уровня воды в озере Чад на основе данных о пыльце, особенно ближе к концу МАИ. [ 719 ] В озере Тауденни зафиксированы колебания продолжительностью около четверти тысячелетия. [ 720 ] в Восточной Сахаре случались частые засухи. [ 721 ]

Другие вариации, по-видимому, имели место в 9 500–9 000 и 7 400–6 800. [ 309 ] а также 10 200, 8 200, 6 600 и 6 000 лет назад; они сопровождались снижением плотности населения в некоторых частях Сахары, [ 711 ] и другие засушливые периоды в Египте были отмечены 9 400–9 300, 8 800–8 600, 7 100–6 900 и 6 100–5 900 лет назад. [ 722 ] Продолжительность и тяжесть засушливых явлений трудно реконструировать. [ 392 ] а влияние таких событий, как Младший дриас, неоднородно даже в соседних регионах. [ 723 ] Во время засушливых периодов люди могли направляться к водоемам, у которых еще были ресурсы. [ 381 ] а культурные изменения в центральной Сахаре были связаны с некоторыми эпизодами засухи. [ 724 ] Помимо колебаний, отступление влажного периода на юг могло происходить уже 8000 лет назад. [ 725 ] около 7800 лет назад произошла сильная засуха. [ 726 ]

Влажный период в Африке закончился около 6000–5000 лет назад; [ 19 ] [ 727 ] дата окончания за 5500 лет до настоящего времени . Часто используется [ 728 ] После того, как растительность пошла на убыль, [ 73 ] Сахара стала бесплодной и была покрыта песком. [ 144 ] Ветровая эрозия усилилась в Северной Африке. [ 729 ] и вывоз пыли из ныне пустыни [ 711 ] и из высохших озер [ 730 ] такой, как вырос бассейн Боделе; Боделе сегодня является крупнейшим источником пыли на Земле. [ 731 ] Озера высохли, мезическая растительность исчезла, а на смену оседлым человеческим популяциям пришли более мобильные культуры. [ 19 ] Переход от «зеленой Сахары» к современной сухой Сахаре считается величайшим экологическим переходом голоцена в Северной Африке; [ 732 ] сегодня в регионе почти не выпадает осадков. [ 48 ] Конец МАИ, но также и его начало можно считать «климатическим кризисом», учитывая его сильное и продолжительное воздействие. [ 703 ] Засыхание распространилось до Канарских островов. [ 733 ] [ 734 ] и юго-восточный Иран , [ 735 ] и есть свидетельства изменения климата в Сан-Николау , Кабо-Верде . [ 736 ]

Холодный период Пиорского колебания в Альпах. [ 737 ] совпадает с окончанием МАИ; [ 420 ] [ 738 ] период 5600–5000 лет назад характеризовался повсеместным похолоданием и более изменчивыми изменениями количества осадков по всему миру. [ 738 ] и, возможно, было вызвано изменениями солнечной активности и параметров орбиты . [ 739 ] Его также назвали «переходом среднеголоцена». [ 740 ] Некоторые изменения климата, возможно, распространились на юго-восток Австралии . [ 741 ] Центральная Америка [ 742 ] и в Южную Америку . [ 743 ] неогляциал Начался . [ 744 ]

Крупные пантропические изменения окружающей среды произошли около 4000 лет назад. [ 745 ] Это изменение сопровождалось распадом древних цивилизаций, сильной засухой в Африке, Азии и на Ближнем Востоке и отступлением ледников на горе Килиманджаро. [ 746 ] и гора Кения . [ 747 ]

Хронология

[ редактировать ]

Произошло ли высыхание повсеместно одновременно и происходило ли оно в веках или тысячелетиях, неясно. [ 281 ] [ 50 ] [ 144 ] частично из-за разногласий в записях [ 271 ] и привело к спорам, [ 57 ] [ 748 ] такое же разногласие по срокам существует и в отношении ожидаемых изменений растительности. [ 180 ] [ 230 ] Морские керны обычно указывают на резкие изменения. [ 749 ] [ 141 ] но не без исключений [ 57 ] в то время как данные о пыльце отсутствуют, возможно, из-за региональных и местных различий в растительности. [ 750 ] Африка – это разнообразный ландшафт [ 751 ] а грунтовые воды и местная растительность могут изменить местные условия; [ 368 ] Например, водоемы, питаемые грунтовыми водами, существовали дольше, чем водоемы, питаемые дождем. [ 284 ] Споры о том, как быстро образовалась Сахара, ведутся еще в 1849 году, когда прусский натуралист Александр фон Гумбольдт предположил, что пустыня могла образоваться только в результате быстрого высыхания. [ 752 ]

Совсем недавно укрепилась идея о том, что конец влажного периода в Африке произошел поэтапно с севера на юг. [ 753 ] [ 754 ] [ 368 ] В северо-восточной Азии, [ 755 ] Западная Сахара и Восточная Африка закончились в течение 500 лет. [ 756 ] с одноступенчатым высыханием 6000–5000 лет назад к северу от современного муссонного пояса. Южнее уменьшение количества осадков было более продолжительным. [ 16 ] [ 118 ] [ 757 ] [ 758 ] а ближе к экватору МАИ закончилась между 4000 и 2500 лет назад. [ 118 ] [ 16 ] В Восточной Африке явное высыхание произошло между 4500 и 3500 лет назад, с центром 4000 лет назад; [ 248 ] Египет во времена Старого царства был еще более влажным, чем сегодня. [ 759 ] Более поздний конец на северо-востоке Африки, около 4000 лет назад, может отражать другую конфигурацию суши и, следовательно, поведение муссонов. [ 760 ] в то время как другие исследования обнаружили тенденцию засыхания, распространяющуюся на запад. [ 117 ]

Некоторые данные указывают на двухфазное изменение климата с двумя отчетливыми засушливыми переходами. [ 761 ] обусловлено существованием двух разных ступеней снижения инсоляции, при которых меняется климат. [ 762 ] Отчетливые экологические изменения могли произойти в Центральной Африке, Западной Африке и Восточной Африке. [ 748 ] Наконец, иногда 4,2-килолетнее событие – переход от нортгриппского к мегалаянскому этапу голоцена – [ 705 ] считается истинным концом МАИ, [ 709 ] особенно в Центральной Африке. [ 763 ]

Повышенная изменчивость осадков могла предшествовать концу МАИ; это обычно наблюдается перед внезапным изменением климата. [ 764 ] В Гильф-Кебире между 6300 и 5200 лет назад, по-видимому, зимних осадков . после окончания МАИ установился режим [ 202 ] Более поздние колебания климата также вызывали кратковременные периоды влажности. [ 765 ] например, более влажный период между 500 г. до н.э. – 300 г. н.э. в римской Северной Африке и вдоль Мертвого моря. [ 766 ] и более ранний, за 2100 лет до этого, в западном Сахеле. [ 120 ] 2700 лет назад центральная Сахара превратилась в пустыню и остается таковой до наших дней. [ 767 ]

Сахара и Сахель

[ редактировать ]

После первого кратковременного падения уровня озера между 5700 и 4700 калибровочными годами назад, которое могло отражать изменчивость климата к концу влажного периода в Африке, [ 768 ] [ 769 ] уровень воды в озере Мегачад быстро снизился за 5200 лет до настоящего времени. [ 770 ] Он уменьшился примерно до 5% от своего прежнего размера. [ 296 ] при этом более глубокий северный бассейн Боделе полностью высыхает около 2000 [ 303 ] –1000 лет назад [ 771 ] поскольку он был отсоединен от южного бассейна, где его главный приток, река Чари , впадает в озеро Чад. [ 296 ] Высохший бассейн теперь подвергся воздействию ветров Харматтан , которые сдувают пыль со дна высохшего озера. [ 772 ] что делает его крупнейшим источником пыли в мире. [ 773 ] Дюны образовались в высохшей Сахаре [ 774 ] и Сахель [ 775 ] или снова начал двигаться после стабилизации во время МАИ. [ 776 ]

Тропическая растительность сменилась пустынной, где-то внезапно, а где-то постепенно. [ 777 ] Вдоль атлантического побережья отступление растительности было замедлено этапом повышения уровня моря , который увеличил уровень влажности почвы, задержав отступление примерно на два тысячелетия. [ 778 ] [ 779 ] В Тибести отмечен постепенный спад. [ 780 ] В Ливии в Вади-Танеззуфте окончание влажного периода также было отложено из-за остатков воды в системах дюн и в горах Тассили до 2700 лет назад, когда деятельность рек окончательно прекратилась. [ 83 ] [ 781 ] Краткий влажный период между 5000–4000 лет назад в Тибести привел к развитию так называемой «Нижней террасы ». [ 782 ] египетская Сахара могла быть покрыта растительностью еще 4200 лет назад . Судя по изображениям саванны в гробницах Пятой династии в Египте, [ 783 ]

На озере Йоа , питающемся подземными водами , растительность уменьшилась и превратилась в пустынную растительность между 4700–4300 и 2700 годами назад, в то время как озеро стало гиперсоленым 4000 лет назад. [ 784 ] [ 785 ] [ 786 ] Озеро Тели полностью высохло около 4200 лет назад. [ 787 ] Однако на климат озер Унианга могли повлиять горы Тибести , и поэтому окончание МАИ было отложено. [ 770 ] а ископаемые грунтовые воды, оставленные МАИ, питают озеро и по сей день. [ 788 ] В центральной Сахаре водные ресурсы в горах сохранились дольше. [ 789 ]

Восточная Африка и Аравия

[ редактировать ]

В северной части Восточной Африки уровень воды резко упал около 5500 лет назад. [ 213 ] отступление индийского муссона на юг. в то время как в пещере Хоти в Аравии около 5900 лет назад произошло [ 121 ] Сушка также зарегистрирована в Омане . [ 129 ] реки и озера Аравии стали прерывистыми или полностью высохли. [ 790 ] Бассейн Голубого Нила стал менее влажным [ 129 ] с заметным уменьшением стока Нила около 4000 лет назад. [ 604 ] Уменьшение стока Нила привело к прекращению отложения сапропеля и турбидитовой активности в его дельте. [ 111 ] заброшенность речных русл в ее дельте и верховьях [ 791 ] и усиление влияния морской воды в дельте. [ 792 ]

Некоторые данные из Эфиопии и Африканского Рога указывают на то, что высыхание там могло начаться уже 7–8 тысяч лет назад или раньше. [ 693 ] [ 449 ] Реконструкции озера Абията в Эфиопии позволяют предположить, что конец влажного периода в Африке принял форму сильных засух , а не постепенного уменьшения количества осадков. [ 793 ] Высыхание в Аравии началось около 7000 лет назад. [ 465 ] и существуют большие различия во времени между различными частями Аравии. [ 794 ] но тенденция к засушливому климату наблюдалась между 6000 и 5000 лет назад. [ 795 ] [ 796 ] который продолжался до 2700 лет назад. [ 452 ] В горах Бэйл и на плато Санетти в Эфиопии изменения растительности, свидетельствующие о более сухом климате, произошли около 4600 лет назад. [ 797 ]

Лесной покров в районе Великих африканских озер уменьшился между 4700 и 3700 годами назад. [ 547 ] хотя высыхание озера Виктория началось около 8000 лет назад, [ 555 ] на озере Руква 6700 лет назад, [ 545 ] на озере Танганьика около 6000 лет назад. [ 555 ] а на озере Эдвард серьезные изменения в химическом составе озера, связанные с высыханием, отмечены 5200 лет назад. Там между 2500 и 2000 лет назад произошло незначительное восстановление растительности, за которым последовало гораздо более быстрое появление трав, сопровождавшееся также значительной активностью лесных пожаров . Возможно, это была самая сильная засуха в районе озера Эдвард в голоцене : количество многих озер, таких как озеро Джордж, значительно уменьшилось или полностью высохло. [ 798 ] Другие озера, такие как Накуру, Туркана, озеро Чу Бахир , озеро Аббе и озеро Звай , также упали между 5400 и 4200 лет назад. [ 799 ] Уменьшение растительного покрова на водосборе Голубого Нила коррелирует с увеличением переноса наносов по реке, которое началось 3600–4000 лет назад. [ 800 ]

Конец МАИ на озере Туркана произошел около 5000 г. [ 717 ] –5300 лет назад, что сопровождалось понижением уровня озера. [ 801 ] и прекращение перелива из других озер на его территории в озеро Туркана. [ 499 ] Между 5000 и 4200 годами озеро Туркана стало более соленым и уровень воды в нем снизился ниже уровня стока в Нил . [ 802 ] К концу МАИ температура воды в озере и других региональных озерах, по-видимому, повысилась, а после ее окончания последовало снижение. [ 803 ] возможно, это результат сезонности инсоляции , действовавшей на момент окончания МАИ. [ 804 ] Снижение уровня воды в озере Туркана также повлияло на Нил и зависящие от него додинастические общества. [ 805 ]

Средиземноморский

[ редактировать ]

Южное Эгейское море , [ 806 ] Ливия и Средний Атлас постепенно становились все более засушливыми. [ 777 ] а высыхание в Марокко произошло около 6000 радиоуглеродных лет назад, [ 761 ] Более засушливые условия в Иберии сопровождали окончание влажного периода Африки между 6000 и 4000 лет назад, возможно, в результате участившихся эпизодов положительного Североатлантического колебания и смещения ITCZ. [ 807 ] [ 808 ] [ 809 ] Более сложные изменения были обнаружены на северной окраине Средиземноморья. [ 810 ] а в конце МАИ количество зимних осадков в Леванте увеличилось. [ 811 ] зафиксировано событие продолжительностью 4,2 тыс. лет. В пылевых записях Средиземноморья [ 812 ] и могло быть вызвано изменениями в циркуляции Атлантического океана. [ 193 ]

Тропическая Западная Африка

[ редактировать ]

В озере Босумтви африканский влажный период закончился около 3000 лет назад. [ 144 ] после кратковременного увлажнения 5410 ± 80 лет назад, закончившегося 3170 ± 70 лет назад. Эти, более ранние, но аналогичные изменения у западного Сенегала и более поздние, но аналогичные изменения в конусе Конго, по-видимому, отражают смещение зоны осадков к югу с течением времени. [ 710 ] Некоторое высыхание произошло одновременно между Сахелем и Гвинейским заливом . [ 219 ] Некоторые озера в Гвинео-Конголезском регионе высохли, тогда как другие остались относительно незатронутыми. [ 778 ]

Общая тенденция к более сухому климату наблюдается в Западной Африке в конце МАИ. [ 813 ] Там густая растительность постепенно становилась тоньше между 5000 и 3000 лет назад. [ 798 ] а крупные нарушения растительности произошли около 4200 и 3000–2500 [ 814 ] [ 815 ] /2400 лет назад. [ 816 ] Кратковременное возвращение более влажных условий произошло 4000 лет назад. [ 703 ] в то время как значительная засушливая фаза произошла между 3500 и 1700 годами назад. [ 813 ] Засушливость возникла между 5200 и 3600 лет назад в Сахаре. [ 817 ] В Сенегале мангровые заросли исчезли 2500 лет назад [ 224 ] а растительность современного типа возникла около 2000 лет назад. [ 818 ]

Центральная Африка

[ редактировать ]

Южнее, на экваторе, между 6100 и 3000 откалиброванными годами до настоящего времени, саванна расширилась за счет лесов, причем переходный период, возможно, длился до 2500 откалиброванных лет до настоящего времени; [ 745 ] Другая оценка временного курса для территории между 4 ° южной и 7 ° северной широты утверждает, что лесной покров уменьшился между 4500 и 1300 годами назад. [ 778 ] На плато Адамава ( Камерун). [ 819 ] ), плато Убанги ( ЦАР [ 819 ] ) и горные леса Камерунской вулканической линии исчезли в конце влажного периода в Африке. [ 820 ] На плато Адамава саванна постоянно расширялась, начиная с 4000 лет назад. [ 816 ] Подобное изменение также произошло в Бенине и Нигерии примерно 4500–3400 лет назад. [ 778 ] Климат вокруг Гвинейского залива стал более сухим в конце МАИ, хотя леса на Сан-Томе оставались стабильными . [ 570 ] В бассейне Конго произошли изменения в составе и густоте лесов, а не в их площади. [ 821 ] а вдоль экватора количество осадков могло увеличиться примерно на 4,2 тыс. лет назад. [ 822 ] Многие изменения растительности в тропических регионах, вероятно, были вызваны более длительным засушливым сезоном. [ 823 ] и, возможно, меньший широтный диапазон ITCZ. [ 816 ]

Южное полушарие Африки

[ редактировать ]

В Южном полушарии у озера Малави высыхание началось позже – за 1000 лет до настоящего времени – как и влажный африканский период, начавшийся здесь лишь около 8000 лет назад. [ 803 ] Напротив, повышение уровня воды в Этоша-Пан ( Намибия ), по-видимому, связано с движением ITCZ ​​на юг в конце МАИ. [ 824 ] хотя данные о росте сталагмитов в пещере Данте также в Намибии были интерпретированы как указывающие на более влажный климат во время МАИ. [ 612 ] Несколько записей показывают, что 5500 лет назад осадки менялись по принципу диполя с востока на запад. [ 825 ] с высыханием на западе и увлажнением на востоке. [ 826 ] Эта закономерность, вероятно, была обусловлена ​​изменениями в переносе атмосферной влаги и ширине дождевого пояса. [ 827 ]

Механизмы

[ редактировать ]

Конец влажного периода, по-видимому, отражает изменения инсоляции в голоцене. [ 118 ] поскольку постепенное уменьшение летней инсоляции привело к уменьшению градиентов инсоляции между полушариями Земли. [ 828 ] Однако высыхание, по-видимому, было гораздо более резким, чем изменение инсоляции; [ 141 ] неясно, привели ли нелинейные обратные связи к резким изменениям климата, а также неясно, был ли процесс, вызванный изменениями орбиты , резким. [ 144 ] Кроме того, потеплело Южное полушарие , что привело к смещению ITCZ ​​на юг; [ 829 ] орбитальная инсоляция увеличилась в голоцене в южном полушарии. [ 133 ]

По мере уменьшения количества осадков уменьшалась и растительность, что, в свою очередь, увеличивало альбедо и еще больше уменьшало количество осадков. [ 148 ] Кроме того, растительность, возможно, отреагировала на увеличение колебаний количества осадков к концу МАИ. [ 145 ] хотя эта точка зрения была оспорена. [ 830 ] Это могло привести к внезапным изменениям количества осадков, хотя эта точка зрения была поставлена ​​​​под сомнение из-за наблюдения, что во многих местах конец влажного периода в Африке был скорее постепенным, чем внезапным. [ 831 ] Растения в более высоких и низких широтах могут по-разному реагировать на изменение климата; например, более разнообразные растительные сообщества могли бы замедлить конец МАИ. [ 90 ]

Другие предлагаемые механизмы:

Изменения количества осадков, вызванные орбитой, могли быть изменены солнечным циклом ; в частности, максимумы солнечной активности во время конечной фазы МАИ могли компенсировать орбитальный эффект и, таким образом, стабилизировать уровни осадков, в то время как минимумы солнечной активности усугубляли орбитальные эффекты и, таким образом, вызывали быстрое снижение уровня воды в озере Туркана . [ 841 ] С другой стороны, на озере Виктория колебания солнечной активности иногда приводят к засухе, а иногда к влажности, вероятно, из-за изменений в ITCZ. [ 829 ]

Потенциально опосредованные человеком изменения

[ редактировать ]

Серьезные изменения в растительности в Восточной Африке около 2000 лет назад могли быть вызваны деятельностью человека , включая крупномасштабную вырубку лесов для железа производства во время железного века . [ 842 ] Подобные изменения наблюдались на плато Адамава. [ 843 ] ( Камерун [ 819 ] ), но более позднее датирование археологических памятников не выявило корреляции между человеческой экспансией в Камеруне и деградацией окружающей среды. [ 844 ] Аналогичная деградация тропических лесов в Западной Африке произошла между 3000 и 2000 лет назад. [ 845 ] и эта деградация также известна как «кризис тропических лесов третьего тысячелетия». [ 846 ] Климатические процессы, возможно, усилили воздействие изменений в землепользовании в Восточной Африке. [ 551 ] С другой стороны, в суданской и сахельской саванне человеческая деятельность, похоже, не оказала большого влияния. [ 296 ] а в Центральной Африке изменения в лесах явно были вызваны изменением климата, при этом свидетельств антропогенных изменений практически не было. [ 847 ] Этот вопрос вызвал интенсивные дебаты среди палеоэкологов и археологов. [ 848 ]

Хотя люди были активны в Африке в конце африканского влажного периода, климатические модели, проанализированные Клауссеном и его коллегами в 1999 году, показывают, что его конец не требует какой-либо человеческой деятельности в качестве объяснения. [ 849 ] хотя изменения растительности могли быть вызваны деятельностью человека [ 254 ] и выпас. [ 850 ] Позже было высказано предположение, что чрезмерный выпас скота мог спровоцировать конец МАИ около 5500 лет назад; [ 368 ] человеческое влияние могло бы объяснить, почему Сахара превратилась в пустыню без наступления ледникового периода ; обычно существование пустыни Сахары связывают с расширением высокоширотных ледников. [ 424 ] Более поздние исследования, напротив, показали, что человеческое скотоводство, возможно, на самом деле отсрочило конец МАИ на полтысячелетия. [ 851 ] поскольку перемещение стад животных, управляемых людьми в поисках хороших пастбищных условий, может привести к более сбалансированному воздействию пастбищ на растительность и, следовательно, к повышению качества растительности. [ 852 ] [ 853 ] Какие эффекты преобладали, до сих пор остается спорным. [ 395 ] Увеличение выпаса скота было призвано объяснить увеличение выбросов пыли после окончания МАИ. [ 854 ] Воздействие выпаса на растительный покров зависит от контекста, и его трудно обобщить на более широкие регионы. [ 855 ]

Глобальный

[ редактировать ]

Общая тенденция засыхания наблюдается в северных тропиках. [ 856 ] а примерно 5000–4500 лет назад муссоны ослабли. [ 857 ] Возможно, как следствие конца МАИ, [ 858 ] [ 31 ] Количество муссонных осадков в Азии уменьшилось между 5000 и 4000 лет назад. [ 30 ] Засуха 5500 лет назад зафиксирована в Монголии [ 859 ] и восточная Америка, где засуха около 5500–5000 лет назад произошла в таких местах, как Флорида и между Нью-Гэмпширом и Онтарио . [ 860 ] [ 861 ] Тенденция к высыханию отмечается также в Карибском бассейне и Центральной Атлантике . [ 862 ] Окончательное отступление растительности из Сахары, возможно, способствовало возникновению события продолжительностью 4,2 тыс. лет. [ 863 ]

И наоборот, в Южной Америке есть свидетельства того, что муссоны ведут себя противоположным образом, что соответствует прецессионному воздействию; [ 856 ] Уровень воды в озере Титикака был низким в среднем голоцене и снова начал повышаться после окончания МАИ. [ 864 ] наблюдалась тенденция к увеличению влажности. в Скалистых горах Аналогичным образом, в это время [ 865 ] хотя это сопровождалось более засушливой фазой вокруг озера Тахо , Калифорния , и на западе Соединенных Штатов . [ 866 ]

Последствия

[ редактировать ]

Как видно из археологических памятников, поселенческая активность в Сахаре после МАИ снизилась. [ 867 ] Население Северной Африки сократилось между 6300 и 5200 лет назад. [ 144 ] [ 375 ] менее чем за тысячелетие, [ 835 ] начиная с севера. [ 868 ] Во внутренней Аравии многие поселения были заброшены около 5300 лет назад. [ 152 ] Некоторые неолитические люди в пустыне выживали дольше благодаря эксплуатации подземных вод. [ 761 ]

Разные человеческие популяции реагировали на высыхание по-разному. [ 411 ] причем ответы в Западной Сахаре отличаются от ответов в Центральной Сахаре. [ 9 ] В Центральной Сахаре натуральное хозяйство и скотоводство заменили деятельность охотников-собирателей. [ 869 ] [ 870 ] и более кочевой образ жизни заменил полуоседлый образ жизни [ 871 ] как наблюдалось в горах Акакус в Ливии. [ 389 ] Кочевой образ жизни также развился в Восточной Сахаре и на холмах Красного моря в ответ на конец МАИ. [ 872 ] В использовании домашних животных произошел переход от крупного рогатого скота к овцам и козам, поскольку они больше подходят для засушливого климата, и это изменение отразилось в наскальных рисунках , из которых в это время исчез крупный рогатый скот. [ 873 ]

Развитие ирригационных систем в Аравии могло быть адаптацией к тенденции засушивания. [ 465 ] Уменьшение доступности ресурсов заставило человечество адаптироваться, [ 874 ] в целом рыболовство и охота уступили место земледелию и скотоводству. [ 875 ] Однако влияние прекращения действия МАИ на производство продуктов питания человеком вызывает споры. [ 876 ]

Пирамиды Гизы — самый узнаваемый след египетской цивилизации.

Теплый эпизод и совпадающая с ним засуха могли спровоцировать миграцию животных и людей в менее негостеприимные районы. [ 804 ] и появление скотоводов там, где раньше рыболовства , как это произошло на озере Туркана. существовали общества, зависевшие от [ 507 ] Люди переселились в Нил , [ и ] где общество Древнего Египта с фараонами и пирамидами в конечном итоге было выковано этими климатическими беженцами [ 880 ] [ 835 ] [ 881 ] возможно, отражая возобновление изобилия; [ 420 ] таким образом, конец МАИ можно считать ответственным за рождение Древнего Египта. [ 881 ] [ 879 ] [ 1 ] Более низкий уровень воды в Ниле также способствовал заселению его долины, как это наблюдалось в Керме . [ 882 ] Подобный процесс, возможно, привел к развитию гарамантийской цивилизации. [ 883 ] Подобные миграции людей в сторону более гостеприимных условий вдоль рек и развитие ирригации также имели место вдоль Евфрата , Тигра и Инда , что привело к развитию шумерской и хараппской цивилизаций . [ 884 ] [ 90 ] Во время так называемого «Темного тысячелетия» между 6000–5000 лет назад люди покинули южное побережье Персидского залива и перебрались в более гостеприимные районы на территории современного Омана. [ 885 ] Сообщалось также о перемещении населения в горные районы в горах Эйр , Хоггар и Тибести. [ 637 ] В других местах, например в горах Акакус , население, наоборот, оставалось в оазисах. [ 886 ] [ 765 ] и охотники-собиратели также остались на Африканском Роге. [ 185 ]

Однако сам Нил не остался полностью незатронутым; [ 494 ] событие продолжительностью 4,2 килогода [ 887 ] и конец МАИ может быть связан с распадом Старого царства в Египте. [ 50 ] когда разлив Нила прекратился в течение трех десятилетий, примерно за 4160 лет до настоящего времени. [ 888 ] и произошло окончательное высыхание. [ 889 ] Продолжающееся уменьшение количества осадков после окончания МАИ могло стать причиной конца Аккадского царства в Месопотамии . [ 890 ] Конец гарамантийской цивилизации также может быть связан с изменением климата, хотя другие исторические события, вероятно, были более важными; [ 891 ] в оазисе Танеззуфт, произошедшем 1600 лет назад, это определенно связано с тенденцией к высыханию. [ 886 ]

В Центральной Африке леса стали прерывистыми, а в некоторых местах образовались саванны , что способствовало передвижению и росту популяций, говорящих на банту ; [ 831 ] это, в свою очередь, могло повлиять на экосистему. [ 892 ] Изменения растительности, возможно, способствовали развитию сельского хозяйства. [ 847 ] Относительно медленное уменьшение количества осадков дало людям больше времени для адаптации к меняющимся климатическим условиям. [ 558 ] В Восточной Африке начало «пасторального неолита » и появление керамики ндерит связывают с климатическими изменениями в конце МАИ. [ 893 ]

Культурные изменения также могли произойти в результате изменения климата, например, [ 894 ] изменение гендерных ролей, развитие элит , [ 895 ] увеличение присутствия человеческих захоронений там, где раньше преобладали захоронения крупного рогатого скота, [ 896 ] а также рост монументальной архитектуры в Сахаре, возможно, также был реакцией на все более неблагоприятный климат. [ 869 ] Распространение одомашнивания крупного рогатого скота во время изменения климата [ 389 ] и когда пастухи бежали из высыхающей Сахары на юг [ 897 ] [ 898 ] может также иметь отношение к этим событиям, хотя детали точного процесса распространения одомашнивания крупного рогатого скота до сих пор остаются спорными. [ 894 ] [ 899 ] Наконец, изменения в методах ведения сельского хозяйства в конце МАИ могут быть связаны с распространением малярии и одного из ее возбудителей Plasmodium falciparum ; в свою очередь, это может коррелировать с происхождением вариантов генома человека, таких как серповидно-клеточная анемия , которые связаны с устойчивостью к малярии. [ 900 ]

Нечеловеческий

[ редактировать ]

В Сахаре популяции животных и растений были фрагментированы и ограничены определенными предпочтительными территориями, такими как влажные районы горных хребтов; это произошло, например, с рыбами и крокодилами, которые обитают только в изолированных водоемах. Средиземноморские растения [ 901 ] [ 902 ] такие как кипарисы тоже сохраняются только в горах, [ 903 ] наряду с некоторыми рептилиями , которые, возможно, также застряли в горах из-за высыхания. [ 904 ] Паук -хлыст Musicodamon atlanteus, вероятно, также является реликтом прошлых более влажных условий. [ 905 ] Развитие специфичных для человека популяций малярии -переносчиков комаров Aedes aegypti совпадает с окончанием МАИ. [ 906 ] Вид буйволов Syncerus antiquus , вероятно, вымер из-за возросшей конкуренции со стороны скотоводов, вызванной засухой климата. [ 907 ] Популяция коз в Эфиопии сократилась во время засухи, последовавшей за окончанием МАИ. [ 908 ] а среда обитания львов сократилась по всей Африке. [ 909 ] Высыхание района Великих африканских озер разделило популяции горилл на западную и восточную популяции. [ 548 ] и аналогичное разделение популяций между видами насекомых Chalinus albitibialis и Chalinus timnaensis в Северной Африке и на Ближнем Востоке также могло быть вызвано расширением там пустынь. [ 910 ] Некоторые водные виды исчезли из Сахары. [ 363 ] Жирафы, широко распространенные в Сахаре во времена МАИ, возможно, были вынуждены мигрировать в Сахель; это вместе с разделительным эффектом озера Мегачад могло повлиять на развитие подвидов жирафов. [ 911 ] Изменение климата вместе с воздействием человека могло привести к исчезновению ряда крупных млекопитающих в Египте. [ 912 ] На севере Мадагаскара дикая природа сократилась после окончания МАИ еще до прибытия людей. [ 913 ] С другой стороны, сокращение древесного покрова могло расширить нишу, доступную для домашних животных. [ 914 ] а некоторые засухоустойчивые виды растений, возможно, расширили свой ареал. [ 915 ]

Дагомейский разрыв [ С ] образовались за 4500–3200 лет до настоящего времени , что соответствует концу МАИ. [ 917 ] Численность морской свиньи в Средиземном море сократилась из-за перехода к олиготрофным условиям по мере уменьшения стока из африканских рек. [ 605 ] пустынный лак На обнаженных камнях в Сахаре образовался [ 918 ] и на озере Туркана в Восточной Африке. [ 717 ]

Глобальный климат

[ редактировать ]

Сокращение субтропических водно-болотных угодий, вероятно, привело к падению концентрации метана в атмосфере между 5500 и 5000 лет назад, прежде чем бореальные водно-болотные угодья расширились и компенсировали потерю субтропических водно-болотных угодий, что привело к возвращению более высоких концентраций метана в атмосфере. [ 703 ] И наоборот, увеличение концентрации метана в атмосфере , обнаруженное в Гренландии кернах льда около 14 700 лет назад, [ 113 ] а уменьшение содержания углекислого газа в атмосфере в раннем голоцене может быть связано с расширением растительности, вызванным МАИ. [ 919 ] Концентрация углекислого газа увеличилась примерно через 7000 лет, поскольку биосфера начала выделять углерод в ответ на растущую засушливость. [ 890 ]

Пыль из депрессии Боделе

Внезапное увеличение количества наземной пыли в керне океанического бурения у мыса Блан было в Мавритании интерпретировано как отражение конца МАИ 5500 лет назад, произошедшего всего за несколько столетий. [ 920 ] Увеличение выпадения африканской пыли произошло в Сиомаде . [ 921 ] центральная Португалия [ 922 ] и массив Дурмитор , все в Европе. [ 923 ] Возможно, аллювиальный [ аа ] отложения, образовавшиеся во время МАИ [ 925 ] и высохшие озерные бассейны стали важным источником пыли [ 786 ] [ 134 ] и с ил . частицы размером [ 926 ] Сегодня Сахара является крупнейшим источником пыли в мире. [ аб ] с далеко идущими последствиями для климата и экосистем, [ 928 ] например, рост тропических лесов Амазонки . [ 929 ]

В одной климатической модели опустынивание Сахары в конце МАИ уменьшает количество тепла, переносимого в атмосфере и океане к полюсам, вызывая похолодание на 1–2 °C (1,8–3,6 °F), особенно зимой в Арктика и расширение морского льда . Реконструированные температуры в Арктике действительно показывают похолодание, хотя и менее выраженное, чем в климатической модели. [ 930 ] Кроме того, этот климатический переход в климатической модели сопровождается усилением негативных состояний арктического колебания , более слабым приполярным круговоротом , увеличением количества осадков и вспышками холодного воздуха на большей части Европы; такие изменения наблюдались и в палеоклиматических данных. [ 931 ] Эти результаты подразумевают, что состояние растительности Сахары влияет на климат Северного полушария. [ 932 ] В свою очередь, это похолодание в высоких широтах могло еще больше уменьшить количество осадков в Африке. [ 840 ]

Современная ситуация

[ редактировать ]

В настоящее время африканский муссон все еще влияет на климат между 5° южной и 25° северной широты; на широтах около 10 ° северной широты основная часть осадков выпадает в результате муссонов. [ и ] летом, а дальше на север выпадает меньшее количество осадков. Таким образом, дальше на север можно найти пустыни , а более влажные районы покрыты растительностью. [ 145 ] В Центральной Сахаре годовое количество осадков достигает не более 50–100 миллиметров в год (2,0–3,9 дюйма в год). [ 934 ] Еще дальше на север граница пустыни совпадает с областью, где западные ветры приносят осадки; [ 2 ] они также влияют на самую южную часть Африки. [ 935 ] Оседание воздуха над некоторыми частями Северной Африки является причиной существования пустынь, которое еще больше усиливается радиационным похолоданием над пустыней. [ 1 ] Climate variability exists to this day, with the Sahel suffering from droughts in the 1970s and 1980s when precipitation decreased by 30% and the flow of the Niger River and Senegal River even more,[936] followed by an increase of precipitation.[1] The droughts are one of the most significant climate anomalies of the 20th century.[937] Sea surface temperatures and feedbacks from land surface conditions modulate the strength of the monsoon[938] and the droughts may have been triggered by sea surface temperature changes forced by anthropogenic aerosols.[676] A large increase in dust fluxes after 1800 AD has been explained with changed agricultural practices.[939]

In East Africa the monsoon leads to two rain seasons in the equatorial area, the so-called "long rains" in March–May and the "short rains" in October–November[940] when the ITCZ moves northward and southward over the region, respectively;[941] in addition to the Indian Ocean-sourced precipitation there is also Atlantic[ad]- and Congo-sourced precipitation west of the Congo Air Boundary.[933][940] In Arabia, the monsoon does not penetrate far from the Arabian Sea and some areas are under the influence of winter precipitation brought by cyclones from the Mediterranean Sea.[942] East Africa is also under the influence of monsoon circulations.[943] South Africa has both monsoonal climates, winter precipitation climates and climates without clear precipitation seasonality.[610]

Implications for future global warming

[edit]
Greening of the Sahel between 1982 and 1999

Some simulations of global warming and increased carbon dioxide concentrations have shown a substantial increase in precipitation in the Sahel/Sahara.[142] This and the increased plant growth directly induced by carbon dioxide[938] could lead to an expansion of vegetation into present-day desert, although it would be less extensive than during the mid-Holocene[142] and perhaps accompanied by a northward shift of the desert, i.e. a drying of northernmost Africa.[944] Such a precipitation increase may also reduce the amount of dust originating in Northern Africa,[945] with effects on hurricane activity in the Atlantic and increased threats of hurricane strikes in the Caribbean, the Gulf of Mexico and the East Coast of the United States of America.[679]

The Special Report on Global Warming of 1.5 °C and the IPCC Fifth Assessment Report indicate that global warming will likely result in increased precipitation across most of East Africa, parts of Central Africa and the principal wet season of West Africa, although there is significant uncertainty related to these projections especially for West Africa.[946] In addition, the end of the 20th century drying trend may be due to global warming.[947] On the other hand, West Africa[948] and parts of East Africa may become drier during given seasons and months.[948][947] Currently, the Sahel is becoming greener but precipitation has not fully recovered to levels reached in the mid-20th century.[944]

Climate models have yielded equivocal results about the effects of anthropogenic global warming on the Sahara/Sahel precipitation. Human-caused climate change occurs through different mechanisms than the natural climate change that led to the AHP,[949] in particular through increased inter-hemispheric temperature gradients.[676] The direct effect of heat on plants may be detrimental.[950] Non-linear increases in vegetation cover are also possible,[676] with several climate models showing abrupt increases when global temperatures rise by 2–4 °C (3.6–7.2 °F).[951] One study in 2003 showed that vegetation intrusions in the Sahara can occur within decades after strong rises in atmospheric carbon dioxide[952] but would not cover more than about 45% of the Sahara.[53] That climate study also indicated that vegetation expansion can only occur if grazing or other perturbations to vegetation growth do not hamper it.[953] On the other hand, increased irrigation and other measures to increase vegetation growth such as the Great Green Wall could enhance it.[950] A 2022 study indicated that while increased greenhouse gas concentrations by themselves are not sufficient to start an AHP if greenhouse gas-vegetation feedbacks are ignored, they lower the threshold for orbital changes to induce Sahara greening.[954]

Plans to geoengineer the Sahara to increase its vegetation cover and precipitation have been proposed since the 19th century.[950] The mechanisms and consequences of the AHP are important context to evaluate such proposals and their ramifications;[938] precipitation may increase[950] but the consumption of carbon dioxide would be small and there could be detrimental impacts on climate and dust fluxes in the far-field.[955] Building large solar farms in the Sahara desert would also act to decrease its albedo and may trigger similar climate responses.[956]

A greening of the Sahara on the one hand may allow agriculture and pastoralism to expand into hitherto unsuitable areas, but increased precipitation can also lead to increased water borne diseases and flooding.[957] Expanded human activity resulting from a wetter climate may be vulnerable to climate reversals as demonstrated by the droughts that followed the mid-20th century wet period.[958]

See also

[edit]

Notes

[edit]
  1. ^ The end of the AHP coincides with the maximum temperatures.[18] At Lake Ashenge, the onset of the AHP was accompanied by climatic warming[55] while in Senegal, temperatures during the AHP were 1 °C (1.8 °F) lower than today there.[56]
  2. ^ Active dunes also formed in Arabia, Israel[79] and the exposed seafloor of the Persian Gulf[80] where dust generation increased.[70]
  3. ^ Dune-covered areas.[96]
  4. ^ However, some lakes persisted in areas where colder temperatures had decreased evaporation.[46]
  5. ^ Earlier it was thought that it had started about 9,000 years ago, before it was found that it probably began earlier and was interrupted by the Younger Dryas;[72] the older hypothesis has not been entirely abandoned.[115] Some lake level curves indicate a stepwise increase of lake levels 15,000 ± 500 and 11,500–10,800 years ago, before and after the Younger Dryas.[116]
  6. ^ Whether it commenced first in the eastern Sahara is unclear.[117]
  7. ^ This was originally believed to have occurred 7,000 or 13,000 years before present,[114] but a more recent suggestion indicates a reconnection of the Nile 14,000–15,000 years ago.[125]
  8. ^ Lake Megachad is an expanded Lake Chad[151] which had a size comparable to the Caspian Sea[152] which is today's largest lake.[153]
  9. ^ The Congo Air Boundary is the point at which moisture bearing winds from the Indian Ocean collide with those from the Atlantic Ocean.[177]
  10. ^ In the Caribbean, a wet period has been identified in the mid-Holocene which correlated with the African wet period and was preceded and followed by drier conditions.[231]
  11. ^ Where the Monsoon of South Asia penetrated farther inland[15] and was more intense starting about 14,800 years ago.[109]
  12. ^ Salt deposits left there were mined beginning in the 16th century.[316]
  13. ^ Both Bir Kiseiba and Nabta Playa feature archaeological sites;[333] Nabta may have been a religious centre of regional importance.[334]
  14. ^ Which may have expanded into previously dry areas at the beginning of the AHP.[373]
  15. ^ Fesselsteine are stony artifacts, that are interpreted as tools for restraining animals.[408]
  16. ^ In the form of calcretes, "lake chalks", rhizoliths, travertines and tufa.[436]
  17. ^ Local runoff contributed to the filling of the Fayum Depression.[201]
  18. ^ Also known as the Yellow Nile.[488]
  19. ^ Assuming that they merged, which is not clearly established.[529] Tectonic or geographic changes may have been necessary to establish a connection.[530] Alternatively, water might have bypassed Baringo.[531]
  20. ^ A lake level drop 8,000 years ago has been related to the northward movement of the rainbelt.[564]
  21. ^ Which would prevent oxygen-rich waters from sinking to the deep ocean in winter, suffocating organisms on the seafloor.[599]
  22. ^ Except for most of the Western North Pacific according to Pausata et al. 2017.[673]
  23. ^ There is conflicting evidence on whether the Younger Dryas was wetter or drier in tropical southeastern Africa.[690]
  24. ^ Whether it also took place in Asia is unclear; perhaps it was too short to trigger climate changes recognizable in records[699] but some evidence has been found.[700]
  25. ^ At the time of the Gerzeh culture,[877] later followed by the Early Predynastic.[878] In upper Egypt, the Badarian culture developed when the AHP ended.[879]
  26. ^ The Dahomey Gap is a region without forests in southern Benin, Ghana and Togo[916] that forms a gap in the Guineo-Congolian forest belt.[778]
  27. ^ Alluvium refers to sediments deposited by running water, which have not solidified into rocks.[924]
  28. ^ Roughly five times larger than during the AHP.[927]
  29. ^ The main area of monsoon rains does not coincide with the ITCZ.[933]
  30. ^ The Atlantic Ocean is also the source of monsoon rainfall for the Sahel.[3]

References

[edit]
  1. ^ Jump up to: a b c d e f g h i j k l m n Bader, Jürgen; Dallmeyer, Anne; Claussen, Martin (29 March 2017). "Theory and Modeling of the African Humid Period and the Green Sahara". Oxford Research Encyclopedia of Climate Science. 1. doi:10.1093/acrefore/9780190228620.013.532.
  2. ^ Jump up to: a b c Hoelzmann & Holmes 2017, p. 3.
  3. ^ Jump up to: a b c d McCool 2019, p. 5.
  4. ^ Jump up to: a b Dawelbeit, Jaillard & Eisawi 2019, p. 12.
  5. ^ Wendorf, Karlén & Schild 2007, p. 190.
  6. ^ Timm et al. 2010, p. 2612.
  7. ^ Hoelzmann et al. 2001, p. 193.
  8. ^ Chandan & Peltier 2020, p. 1.
  9. ^ Jump up to: a b c d Stivers et al. 2008, p. 2.
  10. ^ Jump up to: a b c Watrin, Lézine & Hély 2009, p. 657.
  11. ^ Jump up to: a b c Knight, Merlo & Zerboni 2023, p. 143.
  12. ^ Chandan & Peltier 2020, p. 2.
  13. ^ Huo, Peltier & Chandan 2022, p. 2403.
  14. ^ Lézine, Duplessy & Cazet 2005, p. 227.
  15. ^ Jump up to: a b c Junginger et al. 2014, p. 1.
  16. ^ Jump up to: a b c d e f Skinner & Poulsen 2016, p. 349.
  17. ^ Hopcroft et al. 2017, p. 6805.
  18. ^ Jump up to: a b c d Knight, Merlo & Zerboni 2023, p. 114.
  19. ^ Jump up to: a b c d e f Menocal et al. 2000, p. 348.
  20. ^ Jump up to: a b c d e Peck et al. 2015, p. 140.
  21. ^ Hoelzmann & Holmes 2017, p. 11.
  22. ^ Bittner et al. 2021, p. 24.
  23. ^ Dupont et al. 2022, p. 13.
  24. ^ Jump up to: a b Krüger et al. 2017, p. 1.
  25. ^ Sangen 2012, p. 144.
  26. ^ Médail et al. 2013, p. 1.
  27. ^ Jump up to: a b Garcea, Elena A.A. (2020). The Prehistory of the Sudan. SpringerBriefs in Archaeology. Cham: Springer International Publishing. p. 10. doi:10.1007/978-3-030-47185-9. ISBN 978-3-030-47187-3. S2CID 226447119.
  28. ^ Pickering, Robyn; Ervens, Barbara; Jesus-Rydin, Claudia; Wingate, Lisa; Beniest, Anouk; Mazibuko, Nkosingiphile; Sephton, Amy; Panieri, Giuliana (December 2023). "How language can be a path away from neo-colonialism in geoscience". Nature Geoscience. 16 (12): 1071. Bibcode:2023NatGe..16.1071P. doi:10.1038/s41561-023-01337-6. S2CID 265538214.
  29. ^ Dupont et al. 2022, p. 15.
  30. ^ Jump up to: a b Lézine et al. 2017, p. 68.
  31. ^ Jump up to: a b Decker, Valeska; Falkenroth, Michaela; Lindauer, Susanne; Landgraf, Jessica; Al-Lawati, Zahra; Al-Rahbi, Huda; Franz, Sven Oliver; Hoffmann, Gösta (March 2021). "Collapse of Holocene mangrove ecosystems along the coastline of Oman". Quaternary Research. 100: 55. Bibcode:2021QuRes.100...52D. doi:10.1017/qua.2020.96. ISSN 0033-5894. S2CID 232291131.
  32. ^ Linstädter 2008, p. 56.
  33. ^ Jump up to: a b c Runge 2013, p. 81.
  34. ^ Jump up to: a b Olsen 2017, p. 90.
  35. ^ Jump up to: a b c d Sangen 2012, p. 213.
  36. ^ Spinage 2012, p. 71.
  37. ^ Stinchcomb et al. 2023, p. 19.
  38. ^ Said 1993, p. 128.
  39. ^ Revel et al. 2010, p. 1357.
  40. ^ Brass, Michael (1 March 2018). "Early North African Cattle Domestication and Its Ecological Setting: A Reassessment". Journal of World Prehistory. 31 (1): 86. doi:10.1007/s10963-017-9112-9. ISSN 1573-7802.
  41. ^ Jump up to: a b Reed, Charles A. (1959). "Animal Domestication in the Prehistoric Near East". Science. 130 (3389): 1637. Bibcode:1959Sci...130.1629R. doi:10.1126/science.130.3389.1629. ISSN 0036-8075. JSTOR 1756639. PMID 17781385.
  42. ^ Jump up to: a b Baumhauer & Runge 2009, p. 10.
  43. ^ Pleurdeau, David; Asrat, Asfawossen; Hovers, Erella; Pearson, Osbjorn; Leplongeon, Alice; Crèvecoeur, Isabelle; Bahain, Jean-Jacques; Tribolo, Chantal; Sime, Workakalemahu Bekele (2023), Beyin, Amanuel; Wright, David K.; Wilkins, Jayne; Olszewski, Deborah I. (eds.), "Goda Buticha, Ethiopia", Handbook of Pleistocene Archaeology of Africa, Cham: Springer International Publishing, p. 342, doi:10.1007/978-3-031-20290-2_20, ISBN 978-3-031-20289-6, retrieved 1 January 2024
  44. ^ Jump up to: a b Sangen 2012, p. 211.
  45. ^ Soriano et al. 2009, p. 2.
  46. ^ Jump up to: a b Pachur & Altmann 2006, p. 32.
  47. ^ Sepulchre et al. 2008, p. 42.
  48. ^ Jump up to: a b c d e f g h i Menocal et al. 2000, p. 347.
  49. ^ Jump up to: a b Quade et al. 2018, p. 1.
  50. ^ Jump up to: a b c d e f g Costa et al. 2014, p. 58.
  51. ^ Jump up to: a b McGee & deMenocal 2017, p. 3.
  52. ^ Blanchet et al. 2013, p. 98.
  53. ^ Jump up to: a b c Petoukhov et al. 2003, p. 99.
  54. ^ Yahiaoui et al. 2022, p. 18.
  55. ^ Marshall et al. 2009, p. 124.
  56. ^ Rolandone, F.; Lucazeau, F. (20 August 2012). "Heat-flow and subsurface temperature history at the site of Saraya (eastern Senegal)". Solid Earth. 3 (2): 216. Bibcode:2012SolE....3..213L. doi:10.5194/se-3-213-2012. ISSN 1869-9510.
  57. ^ Jump up to: a b c d Liu et al. 2017, p. 123.
  58. ^ Chiotis 2018, p. 17.
  59. ^ Chiotis 2018, p. 20.
  60. ^ Jump up to: a b Röhl et al. 2008, p. 671.
  61. ^ Jump up to: a b c Zerboni, Trombino & Cremaschi 2011, p. 331.
  62. ^ Jones & Stewart 2016, p. 126.
  63. ^ Krüger et al. 2017, pp. 12–13.
  64. ^ Jones & Stewart 2016, p. 117.
  65. ^ Yunakov, Nikolai; Nasserzadeh, Hiva; Rezaei, Nastaran; Zarghami, Sara (8 July 2022). "New Afrotropical and Oriental elements in the weevil fauna of Iran (Coleoptera: Curculionidae) with discussion on their origin". Journal of Insect Biodiversity. 32 (2): 52. doi:10.12976/jib/2022.32.2.2. ISSN 2147-7612. S2CID 250393811.
  66. ^ Armstrong, Edward; Tallavaara, Miikka; Hopcroft, Peter O.; Valdes, Paul J. (8 September 2023). "North African humid periods over the past 800,000 years". Nature Communications. 14 (1): 5549. Bibcode:2023NatCo..14.5549A. doi:10.1038/s41467-023-41219-4. PMC 10491769. PMID 37684244.
  67. ^ Timm et al. 2010, p. 2627.
  68. ^ Hoelzmann & Holmes 2017, p. 10.
  69. ^ Jump up to: a b Runge 2013, p. 65.
  70. ^ Jump up to: a b Petraglia & Rose 2010, p. 45.
  71. ^ Jump up to: a b c d Blümel 2002, p. 8.
  72. ^ Jump up to: a b c d e f g h i Adkins, Menocal & Eshel 2006, p. 1.
  73. ^ Jump up to: a b c Schefuß et al. 2017, p. 2.
  74. ^ Coutros 2019, p. 4.
  75. ^ Brooks et al. 2007, p. 255.
  76. ^ Jump up to: a b Williams et al. 2010, p. 1131.
  77. ^ Moore et al. 2022, p. 6.
  78. ^ Jump up to: a b Baumhauer & Runge 2009, p. 28.
  79. ^ Jump up to: a b c Muhs et al. 2013, p. 29.
  80. ^ Kennett & Kennett 2007, p. 235.
  81. ^ Jump up to: a b Pachur & Altmann 2006, p. 6.
  82. ^ Moore et al. 2022, p. 8.
  83. ^ Jump up to: a b Brooks et al. 2007, pp. 258–259.
  84. ^ Petraglia & Rose 2010, p. 197.
  85. ^ Heine 2019, p. 514.
  86. ^ di Lernia 2022, p. 29.
  87. ^ Sangen 2012, p. 212.
  88. ^ Krüger et al. 2017, p. 14.
  89. ^ Haslett & Davies 2006, p. 43.
  90. ^ Jump up to: a b c Bard 2013, p. 808.
  91. ^ Jump up to: a b Williams et al. 2010, p. 1129.
  92. ^ Morrissey & Scholz 2014, p. 95.
  93. ^ Jump up to: a b Williams et al. 2010, p. 1134.
  94. ^ Jump up to: a b Castañeda et al. 2016, p. 54.
  95. ^ Jump up to: a b Runge 2010, p. 237.
  96. ^ Perego, Zerboni & Cremaschi 2011, p. 465.
  97. ^ Muhs et al. 2013, pp. 42, 44.
  98. ^ Gasse 2000, p. 195.
  99. ^ Jump up to: a b c Coutros 2019, p. 5.
  100. ^ Jump up to: a b Brookes 2003, p. 164.
  101. ^ Maley 2000, p. 133.
  102. ^ Runge 2010, p. 234.
  103. ^ Maley 2000, p. 122.
  104. ^ Jump up to: a b Zerboni & Gatto 2015, p. 307.
  105. ^ Maley 2000, p. 127.
  106. ^ Moeyersons et al. 2006, p. 166.
  107. ^ Pachur & Altmann 2006, p. 11.
  108. ^ Pachur & Altmann 2006, p. 601.
  109. ^ Jump up to: a b c Junginger et al. 2014, p. 12.
  110. ^ Talbot et al. 2007, p. 4.
  111. ^ Jump up to: a b c d e f g Williams et al. 2010, p. 1132.
  112. ^ Hughes, Philip D.; Fenton, C.R.; Gibbard, Philip L. (1 January 2011). "Quaternary Glaciations of the Atlas Mountains, North Africa". Developments in Quaternary Sciences (PDF). Vol. 15. p. 1068. doi:10.1016/B978-0-444-53447-7.00076-3. ISBN 9780444534477. ISSN 1571-0866. S2CID 56010287.
  113. ^ Jump up to: a b c d Menocal et al. 2000, p. 354.
  114. ^ Jump up to: a b c Williams et al. 2006, p. 2652.
  115. ^ Jump up to: a b Reid et al. 2019, p. 9.
  116. ^ Battarbee, Gasse & Stickley 2004, p. 242.
  117. ^ Jump up to: a b c Bendaoud et al. 2019, p. 528.
  118. ^ Jump up to: a b c d e Peck et al. 2015, p. 142.
  119. ^ Stokes, Martin; Gomes, Alberto; Carracedo-Plumed, Ana; Stuart, Fin (2019). Alluvial Fans And Their Relationship To African Humid Period Climate Dynamics. 20th Congress of the International Union for Quaternary Research (INQUA).
  120. ^ Jump up to: a b c Castilla-Beltrán, Alvaro; de Nascimento, Lea; Fernández-Palacios, José María; Fonville, Thierry; Whittaker, Robert J.; Edwards, Mary; Nogué, Sandra (15 June 2019). "Late Holocene environmental change and the anthropization of the highlands of Santo Antão Island, Cabo Verde". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 524: 104. Bibcode:2019PPP...524..101C. doi:10.1016/j.palaeo.2019.03.033. ISSN 0031-0182. S2CID 120143295.
  121. ^ Jump up to: a b c d Petraglia & Rose 2010, p. 46.
  122. ^ Neugebauer, Ina; Wulf, Sabine; Schwab, Markus J.; Serb, Johanna; Plessen, Birgit; Appelt, Oona; Brauer, Achim (August 2017). "Implications of S1 tephra findings in Dead Sea and Tayma palaeolake sediments for marine reservoir age estimation and palaeoclimate synchronisation". Quaternary Science Reviews. 170: 274. Bibcode:2017QSRv..170..269N. doi:10.1016/j.quascirev.2017.06.020. ISSN 0277-3791.
  123. ^ di Lernia 2022, p. 33.
  124. ^ Williams et al. 2010, p. 1127.
  125. ^ Williams et al. 2006, p. 2664.
  126. ^ Blanchet, Contoux & Leduc 2015, p. 225.
  127. ^ Jump up to: a b Hamdan & Brook 2015, p. 184.
  128. ^ Jump up to: a b Kuper 2006, p. 412.
  129. ^ Jump up to: a b c Revel et al. 2010, p. 1358.
  130. ^ Barker et al. 2002, p. 302.
  131. ^ Moeyersons et al. 2006, p. 177.
  132. ^ Gasse 2000, p. 203.
  133. ^ Jump up to: a b Guilderson et al. 2001, p. 196.
  134. ^ Jump up to: a b Marshall et al. 2009, p. 125.
  135. ^ Jump up to: a b c d e f Burrough & Thomas 2013, p. 29.
  136. ^ Jump up to: a b Vermeersch, Linseele & Marinova 2008, p. 395.
  137. ^ Röhl et al. 2008, p. 673.
  138. ^ Mercuri et al. 2018, p. 219.
  139. ^ Baumhauer 2004, p. 290.
  140. ^ Menocal et al. 2000, p. 356.
  141. ^ Jump up to: a b c Renssen et al. 2003, p. 1.
  142. ^ Jump up to: a b c Renssen et al. 2003, p. 4.
  143. ^ Shi & Liu 2009, p. 3721.
  144. ^ Jump up to: a b c d e f g h i Menocal 2015, p. 1.
  145. ^ Jump up to: a b c d e f Hély et al. 2009, p. 672.
  146. ^ Jump up to: a b Shi & Liu 2009, p. 3722.
  147. ^ Jump up to: a b c d Tierney et al. 2011, p. 103.
  148. ^ Jump up to: a b c Renssen, H.; Brovkin, V.; Fichefet, T.; Goosse, H. (June 2006). "Simulation of the Holocene climate evolution in Northern Africa: The termination of the African Humid Period". Quaternary International. 150 (1): 95. Bibcode:2006QuInt.150...95R. doi:10.1016/j.quaint.2005.01.001. ISSN 1040-6182.
  149. ^ Shi & Liu 2009, pp. 3720–3721.
  150. ^ Shi & Liu 2009, p. 3723.
  151. ^ Jump up to: a b Armitage, Bristow & Drake 2015, p. 8543.
  152. ^ Jump up to: a b c Beer et al. 2002, p. 591.
  153. ^ Martin, Damodaran & D'Souza 2019, p. 53.
  154. ^ Jump up to: a b Thompson et al. 2019, p. 3917.
  155. ^ Battarbee, Gasse & Stickley 2004, p. 243.
  156. ^ Jump up to: a b c d e f Timm et al. 2010, p. 2613.
  157. ^ Jump up to: a b Donnelly et al. 2017, p. 6222.
  158. ^ Zhou et al. 2023, p. 2457.
  159. ^ Jump up to: a b Gaetani et al. 2017, p. 7622.
  160. ^ Thompson et al. 2019, p. 3918.
  161. ^ Jump up to: a b c Sha et al. 2019, p. 6.
  162. ^ Chandan & Peltier 2020, p. 9.
  163. ^ Thompson et al. 2019, p. 3923.
  164. ^ Jump up to: a b Zhou et al. 2023, p. 2446.
  165. ^ Jump up to: a b c Zhang et al. 2021, p. 4894.
  166. ^ Servant, Buchet & Vincens 2010, p. 290.
  167. ^ Jump up to: a b Menocal et al. 2000, p. 357.
  168. ^ Jump up to: a b Wright 2023, p. 644.
  169. ^ Heine 2019, p. 45.
  170. ^ Jump up to: a b The Hadley circulation : present, past and future. Advances in Global Change Research. Vol. 21. Kluwer academic Publishers. 2004. p. 339. doi:10.1007/978-1-4020-2944-8. ISBN 978-1-4020-2944-8.
  171. ^ Jump up to: a b Tierney et al. 2011, p. 110.
  172. ^ Cohen et al. 2008, p. 254.
  173. ^ Jump up to: a b c Vahrenholt & Lüning 2019, p. 529.
  174. ^ Burrough & Thomas 2013, pp. 29–30.
  175. ^ Tierney et al. 2011, p. 109.
  176. ^ Jump up to: a b Wang et al. 2019, p. 150.
  177. ^ Jump up to: a b c d Burrough & Thomas 2013, p. 30.
  178. ^ Jump up to: a b c Junginger et al. 2014, p. 13.
  179. ^ Costa et al. 2014, p. 64.
  180. ^ Jump up to: a b c Costa et al. 2014, p. 59.
  181. ^ Castañeda et al. 2016, p. 53.
  182. ^ Jump up to: a b Liu et al. 2017, p. 130.
  183. ^ Reid et al. 2019, p. 10.
  184. ^ Yang, Deming; Uno, Kevin T.; Souron, Antoine; McGrath, Kate; Pubert, Éric; Cerling, Thure E. (5 November 2020). "Intra-tooth stable isotope profiles in warthog canines and third molars: Implications for paleoenvironmental reconstructions". Chemical Geology. 554: 11–12. Bibcode:2020ChGeo.55419799Y. doi:10.1016/j.chemgeo.2020.119799. ISSN 0009-2541. S2CID 225506440.
  185. ^ Jump up to: a b Reid et al. 2019, p. 1.
  186. ^ Jump up to: a b Liu et al. 2017, p. 131.
  187. ^ Johnson, Thomas C.; Werne, Josef P.; Castañeda, Isla S. (1 September 2007). "Wet and arid phases in the southeast African tropics since the Last Glacial Maximum". Geology. 35 (9): 825. Bibcode:2007Geo....35..823C. doi:10.1130/G23916A.1. ISSN 0091-7613.
  188. ^ Hoelzmann & Holmes 2017, p. 31.
  189. ^ Barker et al. 2002, p. 295.
  190. ^ Barker et al. 2002, p. 296.
  191. ^ Jump up to: a b Timm et al. 2010, p. 2629.
  192. ^ Jump up to: a b Duque-Villegas et al. 2022, p. 1898.
  193. ^ Jump up to: a b Hoelzmann & Holmes 2017, p. 26.
  194. ^ Menviel et al. 2021, p. 8.
  195. ^ Zaki et al. 2021, p. 8.
  196. ^ Jump up to: a b Hamdan & Brook 2015, p. 185.
  197. ^ Phillipps et al. 2012, p. 72.
  198. ^ Petit-Maire 1989, p. 648.
  199. ^ Jump up to: a b Yahiaoui et al. 2022, p. 19.
  200. ^ Cheddadi et al. 2021, p. 1.
  201. ^ Jump up to: a b Hamdan et al. 2020, p. 468.
  202. ^ Jump up to: a b Williams et al. 2010, p. 1133.
  203. ^ Baumhauer & Runge 2009, p. 6.
  204. ^ Prasad & Negendank 2004, pp. 219–220.
  205. ^ Cheddadi et al. 2021, p. 4.
  206. ^ Linstädter & Kröpelin 2004, p. 763.
  207. ^ Marks, Leszek; Welc, Fabian; Milecka, Krystyna; Zalat, Abdelfattah; Chen, Zhongyuan; Majecka, Aleksandra; Nitychoruk, Jerzy; Salem, Alaa; Sun, Qianli; Szymanek, Marcin; Gałecka, Izabela; Tołoczko-Pasek, Anna (15 August 2019). "Cyclonic activity over northeastern Africa at 8.5–6.7 cal kyr B.P., based on lacustrine records in the Faiyum Oasis, Egypt". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 528: 121. Bibcode:2019PPP...528..120M. doi:10.1016/j.palaeo.2019.04.032. ISSN 0031-0182. S2CID 164467181.
  208. ^ Skinner & Poulsen 2016, pp. 355–356.
  209. ^ Jump up to: a b c d e f g Bowman, D.; Nyamweru, C. K. (1 January 1989). "Climatic changes in the Chalbi Desert, North Kenya". Journal of Quaternary Science. 4 (2): 137. Bibcode:1989JQS.....4..131N. doi:10.1002/jqs.3390040204. ISSN 1099-1417.
  210. ^ Pachur & Altmann 2006, p. 276.
  211. ^ Jump up to: a b Reimer et al. 2010, p. 42.
  212. ^ Li et al. 2023, p. 1900.
  213. ^ Jump up to: a b c d Schefuß et al. 2017, p. 7.
  214. ^ Li et al. 2023, p. 1892.
  215. ^ Pachur & Altmann 2006, p. 556.
  216. ^ Heine 2019, p. 518.
  217. ^ Schefuß et al. 2017, p. 3.
  218. ^ Hoelzmann & Holmes 2017, pp. 25–26.
  219. ^ Jump up to: a b c Schefuß et al. 2017, p. 5.
  220. ^ Duque-Villegas et al. 2022, p. 1906.
  221. ^ Mercuri et al. 2018, p. 225.
  222. ^ Jump up to: a b Prasad & Negendank 2004, p. 221.
  223. ^ Jump up to: a b Hopcroft et al. 2017, p. 6804.
  224. ^ Jump up to: a b c Grouard, Sandrine; Lézine, Anne-Marie (September 2023). "At the edge of the desert: The evolution of the Holocene environment in Lake Rkiz, Senegal River valley". Quaternary International. 667: 46. Bibcode:2023QuInt.667...41G. doi:10.1016/j.quaint.2023.05.023. S2CID 259636907.
  225. ^ Dixit et al. 2018, p. 234.
  226. ^ Jump up to: a b Bian, Jianpu; Räisänen, Jouni; Zhang, Qiong (October 2023). "Mechanisms for African easterly wave changes in simulations of the mid-Holocene". Climate Dynamics. 61 (7–8): 3176. Bibcode:2023ClDy...61.3165B. doi:10.1007/s00382-023-06736-4.
  227. ^ Bendaoud et al. 2019, p. 529.
  228. ^ Pachur & Altmann 2006, p. 9.
  229. ^ Dixit et al. 2018, p. 247.
  230. ^ Jump up to: a b Russell & Ivory 2018, p. 1.
  231. ^ Greer, Lisa; Swart, Peter K. (2006). "Decadal cyclicity of regional mid-Holocene precipitation: Evidence from Dominican coral proxies". Paleoceanography. 21 (2): 2. Bibcode:2006PalOc..21.2020G. doi:10.1029/2005PA001166. ISSN 1944-9186. S2CID 17357948.
  232. ^ Jump up to: a b c Huang et al. 2008, p. 1459.
  233. ^ Jump up to: a b c Engel et al. 2012, p. 131.
  234. ^ Jump up to: a b Piao et al. 2020, p. 1.
  235. ^ Goldsmith et al. 2022, p. 1.
  236. ^ Heine 2019, p. 586.
  237. ^ He, Wei; Liu, Jianguo; Huang, Yun; Cao, Li (2020). "Sea Level Change Controlled the Sedimentary Processes at the Makran Continental Margin Over the Past 13,000 yr". Journal of Geophysical Research: Oceans. 125 (3): 9. Bibcode:2020JGRC..12515703H. doi:10.1029/2019JC015703. ISSN 2169-9291.
  238. ^ Hiner, Christine A.; Silveira, Emily; Arevalo, Andrea; Murrieta, Rosa; Lucero, Ricardo; Eeg, Holly; Palermo, Jennifer; Lachniet, Matthew S.; Anderson, William T.; Knell, Edward J.; Kirby, Matthew E. (2015). "Evidence for insolation and Pacific forcing of late glacial through Holocene climate in the Central Mojave Desert (Silver Lake, CA)". Quaternary Research. 84 (2): 9. Bibcode:2015QuRes..84..174K. doi:10.1016/j.yqres.2015.07.003. ISSN 1096-0287. S2CID 126886211.
  239. ^ Huang et al. 2008, p. 1461.
  240. ^ Jump up to: a b Flögel, S.; Beckmann, B.; Hofmann, P.; Bornemann, A.; Westerhold, T.; Norris, R.D.; Dullo, C.; Wagner, T. (September 2008). "Evolution of tropical watersheds and continental hydrology during the Late Cretaceous greenhouse; impact on marine carbon burial and possible implications for the future". Earth and Planetary Science Letters. 274 (1–2): 10. Bibcode:2008E&PSL.274....1F. doi:10.1016/j.epsl.2008.06.011. ISSN 0012-821X.
  241. ^ Jump up to: a b c d e f Usai, Donatella (2 June 2016). "A Picture of Prehistoric Sudan". Online Only – Archaeology. Vol. 1. Oxford University Press. doi:10.1093/oxfordhb/9780199935413.013.56. ISBN 978-0-19-993541-3.
  242. ^ Liu et al. 2017, p. 127.
  243. ^ Coussin, Vincent; Penaud, Aurelie; Combourieu-Nebout, Nathalie; Peyron, Odile; Miras, Yannick; Sicre, Marie-Alexandrine; Babonneau, Nathalie; Cattaneo, Antonio (1 May 2020). Holocene Paleoenvironments in the Western Mediterranean Sea: palynological evidences on the Algerian coast and climatic reconstructions. 22nd EGU General Assembly. EGU General Assembly Conference Abstracts. Vol. 22. p. 17688. Bibcode:2020EGUGA..2217688C.
  244. ^ Jump up to: a b Wu et al. 2017, p. 95.
  245. ^ Sulas & Pikirayi 2018, p. 126.
  246. ^ Jump up to: a b Stojanowski, Carver & Miller 2014, p. 80.
  247. ^ Chiotis 2018, p. 187.
  248. ^ Jump up to: a b c d Phelps et al. 2020, p. 1120.
  249. ^ Jump up to: a b Bristow et al. 2018, p. 182.
  250. ^ di Lernia 2022, p. 19.
  251. ^ Hély et al. 2009, p. 685.
  252. ^ Sylvestre et al. 2013, p. 224 (lower estimate).
  253. ^ Lézine 2017, p. 4 (upper estimate).
  254. ^ Jump up to: a b Baumhauer 2004, p. 291.
  255. ^ Watrin, Lézine & Hély 2009, p. 663.
  256. ^ Castañeda, Isla S.; Mulitza, Stefan; Schefuß, Enno; Santos, Raquel A. Lopes dos; Damsté, Jaap S. Sinninghe; Schouten, Stefan (1 December 2009). "Wet phases in the Sahara/Sahel region and human migration patterns in North Africa". Proceedings of the National Academy of Sciences. 106 (48): 20160. Bibcode:2009PNAS..10620159C. doi:10.1073/pnas.0905771106. ISSN 0027-8424. PMC 2776605. PMID 19910531.
  257. ^ Ruan, Y.; Mohtadi, M.; Dupont, L. M.; Hebbeln, D.; Kaars, S.; Hopmans, E. C.; Schouten, S.; Hyer, E. J.; Schefuß, E. (November 2020). "Interaction of Fire, Vegetation, and Climate in Tropical Ecosystems: A Multiproxy Study Over the Past 22,000 Years". Global Biogeochemical Cycles. 34 (11): 11. Bibcode:2020GBioC..3406677R. doi:10.1029/2020GB006677.
  258. ^ Moore et al. 2022, p. 12.
  259. ^ Watrin, Lézine & Hély 2009, p. 668.
  260. ^ Lézine, Anne-Marie; Catrain, Maé; Villamayor, Julián; Khodri, Myriam (1 February 2023). "Using data and models to infer climate and environmental changes during the Little Ice Age in tropical West Africa". Climate of the Past. 19 (1): 286. Bibcode:2023CliPa..19..277L. doi:10.5194/cp-19-277-2023. ISSN 1814-9324.
  261. ^ di Lernia 2022, p. 32.
  262. ^ Lézine 2017, p. 5.
  263. ^ Watrin, Lézine & Hély 2009, p. 667.
  264. ^ Runge et al. 2021, p. 28.
  265. ^ Runge et al. 2021, p. 43.
  266. ^ Ewédjè, Eben-Ezer Baba Kayode; Jansen, Simon; Koffi, Guillaume Kouame; Staquet, Adrien; Piñeiro, Rosalia; Essaba, Rodolphe Abessole; Obiang, Nestor Laurier Engone; Daïnou, Kasso; Biwolé, Achille Bernand; Doucet, Jean-Louis; Hardy, Olivier J. (June 2020). "Species delimitation in the African tree genus Lophira (Ochnaceae) reveals cryptic genetic variation" (PDF). Conservation Genetics. 21 (3): 502. Bibcode:2020ConG...21..501E. doi:10.1007/s10592-020-01265-7. hdl:2268/246109. S2CID 212732469.
  267. ^ Jump up to: a b Sochor, M.; Manning, J. C.; Šarhanová, P.; van Herwijnen, Z.; Lebeda, A.; Doležalová, I. (1 August 2020). "Lactuca dregeana DC. (Asteraceae: Chicorieae) – A South African crop relative under threat from hybridization and climate change". South African Journal of Botany. 132: 153. doi:10.1016/j.sajb.2020.04.012. ISSN 0254-6299. S2CID 219766344.
  268. ^ Linstädter & Kröpelin 2004, p. 762.
  269. ^ Brookes 2003, p. 163.
  270. ^ Jump up to: a b White et al. 2011, p. 458.
  271. ^ Jump up to: a b Sha et al. 2019, p. 2.
  272. ^ Prasad & Negendank 2004, p. 225.
  273. ^ Jump up to: a b c White et al. 2011, p. 460.
  274. ^ Hopcroft et al. 2017, p. 6808.
  275. ^ Jump up to: a b Cole et al. 2009, p. 257.
  276. ^ Jump up to: a b Neer et al. 2020, pp. 18–19.
  277. ^ Jump up to: a b c d Stivers et al. 2008, p. 4.
  278. ^ Jump up to: a b c Neer et al. 2020, p. 23.
  279. ^ Jump up to: a b Stivers et al. 2008, p. 11.
  280. ^ Jump up to: a b Neer et al. 2020, pp. 16–17.
  281. ^ Jump up to: a b c d Metcalfe & Nash 2012, p. 100.
  282. ^ Jump up to: a b c Neer et al. 2020, p. 15.
  283. ^ Jump up to: a b Petit-Maire 1989, p. 641.
  284. ^ Jump up to: a b c Mercuri et al. 2018, p. 221.
  285. ^ Neer et al. 2020, p. 16.
  286. ^ Pachur & Altmann 2006, p. 528.
  287. ^ Gross et al. 2014, p. 14472.
  288. ^ Neer et al. 2020, p. 17.
  289. ^ Blanchet, Contoux & Leduc 2015, p. 222.
  290. ^ Quinn, Rhonda L.; Lepre, Christopher J. (December 2022). "C4 plant food loss probably influenced Paranthropus boisei's extinction: A reply to Patterson et al.'s commentary on Quinn and Lepre (2021)". Journal of Human Evolution. 173: 6. doi:10.1016/j.jhevol.2022.103269. PMID 36270813. S2CID 253037826.
  291. ^ Cooper, Alan; Llamas, Bastien; Breen, James; Burns, James A.; Kosintsev, Pavel; Jahren, A. Hope; Shute, Elen; Zazula, Grant D.; Wooller, Matthew J.; Rabanus-Wallace, M. Timothy (May 2017). "Megafaunal isotopes reveal role of increased moisture on rangeland during late Pleistocene extinctions". Nature Ecology & Evolution. 1 (5): 4. Bibcode:2017NatEE...1..125R. doi:10.1038/s41559-017-0125. ISSN 2397-334X. PMID 28812683. S2CID 4473573.
  292. ^ Mouline, Karine; Granjon, Laurent; Galan, Maxime; Tatard, Caroline; Abdoullaye, Doukary; Atteyine, Solimane Ag; Duplantier, Jean-Marc; Cosson, Jean-François (2008). "Phylogeography of a Sahelian rodent species Mastomys huberti: a Plio-Pleistocene story of emergence and colonization of humid habitats". Molecular Ecology. 17 (4): 1036–1053. Bibcode:2008MolEc..17.1036M. doi:10.1111/j.1365-294X.2007.03610.x. ISSN 1365-294X. PMID 18261047. S2CID 24332384.
  293. ^ Hánová, Alexandra; Bryja, Josef; Goüy de Bellocq, Joelle; Baird, Stuart J. E.; Cuypers, Laura; Konečný, Adam; Mikula, Ondřej (April 2023). "Historical demography and climatic niches of the Natal multimammate mouse (Mastomys natalensis) in the Zambezian region". Mammalian Biology. 103 (2): 247. doi:10.1007/s42991-023-00346-7.
  294. ^ Runge et al. 2021, p. 29.
  295. ^ Bard 2013, p. 809.
  296. ^ Jump up to: a b c d e Bristow et al. 2018, p. 183.
  297. ^ Armitage, Bristow & Drake 2015, p. 8544.
  298. ^ Jump up to: a b Drake & Bristow 2006, p. 906.
  299. ^ Sepulchre et al. 2008, p. 43.
  300. ^ Pachur & Altmann 2006, p. 26.
  301. ^ Jewell, Amy M.; Drake, Nick; Crocker, Anya J.; Bakker, Natalie L.; Kunkelova, Tereza; Bristow, Charlie S.; Cooper, Matthew J.; Milton, J. Andrew; Breeze, Paul S.; Wilson, Paul A. (15 January 2021). "Three North African dust source areas and their geochemical fingerprint". Earth and Planetary Science Letters. 554: 8. Bibcode:2021E&PSL.55416645J. doi:10.1016/j.epsl.2020.116645. ISSN 0012-821X. S2CID 228959196.
  302. ^ Jump up to: a b Sylvestre et al. 2013, pp. 232–233.
  303. ^ Jump up to: a b Heine 2019, p. 515.
  304. ^ Pachur & Altmann 2006, p. 23.
  305. ^ Runge 2010, p. 239.
  306. ^ Lézine, Duplessy & Cazet 2005, p. 234.
  307. ^ Martin, Damodaran & D'Souza 2019, p. 102.
  308. ^ Jump up to: a b Quade et al. 2018, p. 2.
  309. ^ Jump up to: a b Runge 2010, p. 238.
  310. ^ Jump up to: a b Duringer, Philippe; Marsaleix, Patrick; Moussa, Abderamane; Roquin, Claude; Denamiel, Cléa; Ghienne, Jean-François; Schuster, Mathieu; Bouchette, Frédéric (2010). "Hydrodynamics in Holocene Lake Mega-Chad" (PDF). Quaternary Research. 73 (2): 226. Bibcode:2010QuRes..73..226B. doi:10.1016/j.yqres.2009.10.010. ISSN 1096-0287. S2CID 128543803.
  311. ^ Drake et al. 2022, p. 4.
  312. ^ Quade et al. 2018, p. 19.
  313. ^ Drake et al. 2022, p. 17.
  314. ^ Abdallah Nassour, Yacoub; Florence, Sylvestre; Abderamane, Moussa; Jean-Charles, Mazur; Christine, Pailles; Martine, Couapel; Corrine, Sonzogni; Anne, Alexandre; Philipp, Hoelzmann; Michele, Dinies; Stefan, Kröpelin (1 April 2021). The Holocene African Humid Period from Tibesti mountains (Chad): Contribution of the fossil assemblage and the oxygen isotopic composition from lacustrine diatoms. 23rd EGU General Assembly. pp. EGU21–12322. Bibcode:2021EGUGA..2312322A.
  315. ^ Vahrenholt & Lüning 2019, pp. 518–519.
  316. ^ Petit-Maire 1989, p. 645.
  317. ^ Wendorf, Karlén & Schild 2007, p. 196.
  318. ^ Jump up to: a b Hillaire-Marcel, Claude; Casanova, Joël; Lézine, Anne-Marie (1 March 1990). "Across an early Holocene humid phase in western Sahara:Pollen and isotope stratigraphy". Geology. 18 (3): 264. Bibcode:1990Geo....18..264L. doi:10.1130/0091-7613(1990)018<0264:AAEHHP>2.3.CO;2. ISSN 0091-7613.
  319. ^ Yahiaoui, Nassima; Mansour, Bouhameur; Katrantsiotis, Christos; Risberg, Jan; Reimer, Paula J.; Mahboubi, M’hammed (February 2023). "Early to Middle Holocene hydroclimate changes in the Guern El Louläilet depressions, Algerian Sahara". Journal of Paleolimnology. 69 (2): 161. Bibcode:2023JPall..69..161Y. doi:10.1007/s10933-022-00267-4. S2CID 252188544.
  320. ^ Gasse 2000, p. 204.
  321. ^ di Lernia 2022, p. 31.
  322. ^ Jump up to: a b Gasse & Van Campo 1994, p. 447.
  323. ^ Baumhauer & Runge 2009, p. 152.
  324. ^ Jump up to: a b Pachur & Altmann 2006, p. 246.
  325. ^ Jahns 1995, p. 23.
  326. ^ Jump up to: a b c McCool 2019, p. 6.
  327. ^ Wendorf, Karlén & Schild 2007, p. 206.
  328. ^ Van der Meeren et al. 2022, p. 2.
  329. ^ McGee & deMenocal 2017, p. 11.
  330. ^ Yahiaoui et al. 2022, p. 2.
  331. ^ McGee & deMenocal 2017, p. 12.
  332. ^ Drake et al. 2022, p. 10.
  333. ^ Jump up to: a b Wendorf, Karlén & Schild 2007, pp. 206–207.
  334. ^ Wendorf, Karlén & Schild 2007, p. 215.
  335. ^ Wendorf, Karlén & Schild 2007, p. 216.
  336. ^ Jump up to: a b Bubenzer, Olaf; Bolten, Andreas (December 2008). "The use of new elevation data (SRTM/ASTER) for the detection and morphometric quantification of Pleistocene megadunes (draa) in the eastern Sahara and the southern Namib". Geomorphology. 102 (2): 225. Bibcode:2008Geomo.102..221B. doi:10.1016/j.geomorph.2008.05.003. ISSN 0169-555X.
  337. ^ Pachur & Altmann 2006, p. 80.
  338. ^ Jump up to: a b Heine 2019, p. 516.
  339. ^ Colin et al. 2020, p. 44.
  340. ^ Jump up to: a b Franz, Gerhard; Breitkreuz, Christoph; Coyle, David A.; El Hur, Bushra; Heinrich, Wilhelm; Paulick, Holger; Pudlo, Dieter; Smith, Robyn; Steiner, Gesine (August 1997). "The alkaline Meidob volcanic field (Late Cenozoic, northwest Sudan)". Journal of African Earth Sciences. 25 (2): 7. Bibcode:1997JAfES..25..263F. doi:10.1016/S0899-5362(97)00103-6. ISSN 1464-343X.
  341. ^ Yacoub et al. 2023, p. 11.
  342. ^ Wendorf, Karlén & Schild 2007, p. 204.
  343. ^ Jump up to: a b Lenhardt, Nils; Borah, Suranjana B.; Lenhardt, Sukanya Z.; Bumby, Adam J.; Ibinoof, Montasir A.; Salih, Salih A. (May 2018). "The monogenetic Bayuda Volcanic Field, Sudan – New insights into geology and volcanic morphology". Journal of Volcanology and Geothermal Research. 356: 222. Bibcode:2018JVGR..356..211L. doi:10.1016/j.jvolgeores.2018.03.010. ISSN 0377-0273.
  344. ^ Knight, Merlo & Zerboni 2023, p. 144.
  345. ^ Armitage, S.J.; Pinder, R.C. (April 2017). "Testing the applicability of optically stimulated luminescence dating to Ocean Drilling Program cores". Quaternary Geochronology. 39: 125. Bibcode:2017QuGeo..39..124A. doi:10.1016/j.quageo.2017.02.008. ISSN 1871-1014.
  346. ^ Heine 2019, p. 381.
  347. ^ Jump up to: a b Lecomte, Frédéric; Dodson, Julian J.; Guinand, Bruno; Durand, Jean-Dominique (9 October 2013). "Pelagic Life and Depth: Coastal Physical Features in West Africa Shape the Genetic Structure of the Bonga Shad, Ethmalosa fimbriata". PLOS ONE. 8 (10): 2. Bibcode:2013PLoSO...877483D. doi:10.1371/journal.pone.0077483. ISSN 1932-6203. PMC 3793960. PMID 24130890.
  348. ^ Lewin, John; Ashworth, Philip J.; Strick, Robert J. P. (February 2017). "Spillage sedimentation on large river floodplains: Spillage sedimentation on large river floodplains". Earth Surface Processes and Landforms. 42 (2): 301. doi:10.1002/esp.3996. S2CID 53535390.
  349. ^ Jump up to: a b c Wu et al. 2017, p. 96.
  350. ^ Ramos, Ramil & Sanz 2017, p. 95.
  351. ^ Bendaoud et al. 2019, p. 514.
  352. ^ Ramos, Ramil & Sanz 2017, p. 101.
  353. ^ Wu et al. 2017, p. 106.
  354. ^ Jump up to: a b c White et al. 2011, p. 459.
  355. ^ Quade et al. 2018, p. 18.
  356. ^ Kindermann & Classen 2010, p. 27.
  357. ^ Perego, Zerboni & Cremaschi 2011, p. 472.
  358. ^ Jump up to: a b Zerboni & Gatto 2015, p. 309.
  359. ^ Neer et al. 2020, p. 5.
  360. ^ Zaki et al. 2021, p. 4.
  361. ^ Maley 2000, p. 125.
  362. ^ Drake & Bristow 2006, p. 909.
  363. ^ Jump up to: a b Neer et al. 2020, p. 28.
  364. ^ Sparavigna, Amelia Carolina (9 January 2013). "Neolithic Mounds of Tassili and Amguid in the Satellite Google Maps". Archaeogate. Social Science Research Network: 3. SSRN 2776906.
  365. ^ Zaki, Abdallah S.; King, Georgina E.; Haghipour, Negar; Herman, Frédéric; Giegengack, Robert; Schuster, Mathieu; Gupta, Sanjeev; Watkins, Stephen E.; Khairy, Hossam; Ahmed, Salah; Eltayeb, Saleh A.; El-wakil, Mostafa; Castelltort, Sébastien (1 May 2020). New palaeoclimate record from ancient river channels in the eastern Sahara: Implications for climate impact on human dispersals during the late Quaternary. 22nd EGU General Assembly. EGU General Assembly Conference Abstracts. Vol. 22. p. 12189. Bibcode:2020EGUGA..2212189Z.
  366. ^ Jump up to: a b Zaki et al. 2021, p. 9.
  367. ^ Zaki, A. S.; Davis, J. M.; Edgett, K. S.; Giegengack, R.; Roige, M.; Conway, S.; Schuster, M.; Gupta, S.; Salese, F.; Sangwan, K. S.; Fairén, A. G.; Hughes, C. M.; Pain, C. F.; Castelltort, S. (May 2022). "Fluvial Depositional Systems of the African Humid Period: An Analog for an Early, Wet Mars in the Eastern Sahara". Journal of Geophysical Research: Planets. 127 (5): e2021JE007087. Bibcode:2022JGRE..12707087Z. doi:10.1029/2021JE007087. ISSN 2169-9097. PMC 9285406. PMID 35860764.
  368. ^ Jump up to: a b c d e Maslin, Manning & Brierley 2018, p. 1.
  369. ^ Jump up to: a b c Lernia et al. 2017, p. 1.
  370. ^ di Lernia 2022, p. 26.
  371. ^ Jump up to: a b Stojanowski, Carver & Miller 2014, pp. 80–82.
  372. ^ Coutros 2019, p. 6.
  373. ^ Linstädter 2008, p. 58.
  374. ^ Mercuri, Anna Maria; Sadori, Laura (2014), Goffredo, Stefano; Dubinsky, Zvy (eds.), "Mediterranean Culture and Climatic Change: Past Patterns and Future Trends", The Mediterranean Sea, Springer Netherlands, p. 519, doi:10.1007/978-94-007-6704-1_30, ISBN 9789400767034
  375. ^ Jump up to: a b Dow, Gregory K.; Reed, Clyde G. (5 January 2023). Economic Prehistory: Six Transitions That Shaped The World (1 ed.). Cambridge University Press. p. 150. doi:10.1017/9781108878142. ISBN 978-1-108-87814-2.
  376. ^ Jump up to: a b Cremaschi et al. 2010, p. 88.
  377. ^ Jump up to: a b Cremaschi et al. 2010, p. 91.
  378. ^ Lernia et al. 2013, p. 122.
  379. ^ Chiotis 2018, p. 16.
  380. ^ Hoelzmann et al. 2001, p. 210.
  381. ^ Jump up to: a b c d e Smith 2018, p. 243.
  382. ^ Badino, Federica; Ravazzi, Cesare; Vallè, Francesca; Pini, Roberta; Aceti, Amelia; Brunetti, Michele; Champvillair, Elena; Maggi, Valter; Maspero, Francesco; Perego, Renata; Orombelli, Giuseppe (April 2018). "8800 years of high-altitude vegetation and climate history at the Rutor Glacier forefield, Italian Alps. Evidence of middle Holocene timberline rise and glacier contraction". Quaternary Science Reviews. 185: 41. Bibcode:2018QSRv..185...41B. doi:10.1016/j.quascirev.2018.01.022. ISSN 0277-3791.
  383. ^ Phillipps et al. 2012, p. 71.
  384. ^ McCool 2019, p. 17.
  385. ^ Zhao, Xiaoshuang; Sheisha, Hader; Thomas, Ian; Salem, Alaa; Sun, Qianli; Liu, Yan; Mashaly, Hamdy; Nian, Xiaomei; Chen, Jing; Finlayson, Brian; Chen, Zhongyuan (December 2021). "Climate-driven early agricultural origins and development in the Nile Delta, Egypt". Journal of Archaeological Science. 136: 9. Bibcode:2021JArSc.136j5498Z. doi:10.1016/j.jas.2021.105498. S2CID 244597230.
  386. ^ White et al. 2011, pp. 460–461.
  387. ^ Tafuri et al. 2006, p. 390.
  388. ^ Riemer, H. (2006). Youssef, S.A.A (ed.). Archaeology and Environment of the Western Desert of Egypt: 14C-Based Human Occupation History as an Archive for Holocene Palaeoclimatic Reconstruction. Proceedings of The First International Conference on the Geology of the Tethys. Cairo: Cairo University. p. 556 – via Academia.edu.
  389. ^ Jump up to: a b c Brooks et al. 2007, p. 260.
  390. ^ Vermeersch, Linseele & Marinova 2008, p. 396.
  391. ^ Phelps et al. 2020, p. 1121.
  392. ^ Jump up to: a b c Zerboni & Nicoll 2019, p. 24.
  393. ^ Lernia et al. 2012, pp. 391–392.
  394. ^ Lernia et al. 2013, p. 121.
  395. ^ Jump up to: a b Knight, Merlo & Zerboni 2023, p. 147.
  396. ^ Breunig, Neumann & Van Neer 1996, p. 116.
  397. ^ Breunig, Neumann & Van Neer 1996, p. 117.
  398. ^ McDonald, Mary M. A. (1 September 2020). "The Mid-Holocene bifacial projectile points from Dakhleh Oasis, Egypt: Implications concerning origins of the knapping tradition, changing hunting patterns, the local neolithic, and African cultural independence". Journal of Anthropological Archaeology. 59: 6. doi:10.1016/j.jaa.2020.101199. ISSN 0278-4165. S2CID 225219441.
  399. ^ Lernia et al. 2013, pp. 123–124.
  400. ^ Stojanowski, Christopher M. (30 November 2018), "Persistence or Pastoralism: The Challenges of Studying Hunter-Gatherer Resilience in Africa", in Temple, Daniel H.; Stojanowski, Christopher M. (eds.), Hunter-Gatherer Adaptation and Resilience (1 ed.), Cambridge University Press, p. 195, doi:10.1017/9781316941256.009, ISBN 9781316941256, retrieved 22 July 2019
  401. ^ Lézine 2017, p. 3.
  402. ^ Lernia et al. 2017, p. 5.
  403. ^ Scarcelli, Nora; Cubry, Philippe; Akakpo, Roland; Thuillet, Anne-Céline; Obidiegwu, Jude; Baco, Mohamed N.; Otoo, Emmanuel; Sonké, Bonaventure; Dansi, Alexandre; Djedatin, Gustave; Mariac, Cédric; Couderc, Marie; Causse, Sandrine; Alix, Karine; Chaïr, Hâna; François, Olivier; Vigouroux, Yves (1 May 2019). "Yam genomics supports West Africa as a major cradle of crop domestication". Science Advances. 5 (5): 4. Bibcode:2019SciA....5.1947S. doi:10.1126/sciadv.aaw1947. ISSN 2375-2548. PMC 6527260. PMID 31114806.
  404. ^ Jump up to: a b Lernia et al. 2012, p. 390.
  405. ^ Marinova, Margarita M.; Meckler, A. Nele; McKay, Christopher P. (January 2014). "Holocene freshwater carbonate structures in the hyper-arid Gebel Uweinat region of the Sahara Desert (Southwestern Egypt)". Journal of African Earth Sciences. 89: 54. Bibcode:2014JAfES..89...50M. doi:10.1016/j.jafrearsci.2013.10.003. ISSN 1464-343X.
  406. ^ Olsen 2017, p. 107.
  407. ^ Olsen 2017, p. 93.
  408. ^ Pachur & Altmann 2006, p. 533.
  409. ^ Soriano et al. 2009, p. 8.
  410. ^ Jump up to: a b Grillo, Katherine M.; McKeeby, Zachary; Hildebrand, Elisabeth A. (12 November 2020). ""Nderit Ware" and the origins of pastoralist pottery in eastern Africa". Quaternary International. 608–609: 2. Bibcode:2022QuInt.608..226G. doi:10.1016/j.quaint.2020.06.032. ISSN 1040-6182. S2CID 228867004.
  411. ^ Jump up to: a b c Cremaschi & Zerboni 2009, p. 690.
  412. ^ Pirie et al. 2009, p. 930.
  413. ^ Scerri, Eleanor M. L.; Niang, Khady; Candy, Ian; Blinkhorn, James; Mills, William; Cerasoni, Jacopo N.; Bateman, Mark D.; Crowther, Alison; Groucutt, Huw S. (11 January 2021). "Continuity of the Middle Stone Age into the Holocene". Scientific Reports. 11 (1): 8. doi:10.1038/s41598-020-79418-4. ISSN 2045-2322. PMC 7801626. PMID 33431997.
  414. ^ Brukner Havelková, Petra; Crevecoeur, Isabelle; Varadzin, Ladislav; Ambrose, Stanley H.; Tartar, Elise; Thibeault, Adrien; Buckley, Mike; Villotte, Sébastien; Varadzinová, Lenka (December 2023). "Patterns of Violence in the Pre-Neolithic Nile Valley". African Archaeological Review. 40 (4): 613. doi:10.1007/s10437-023-09533-w.
  415. ^ Brooks et al. 2007, p. 259.
  416. ^ Calderón, Rosario; Pereira, Luisa; Baali, Abdellatif; Melhaoui, Mohammed; Oliveira, Marisa; Rito, Teresa; Rodríguez, Juan N.; Novelletto, Andrea; Dugoujon, Jean M.; Soares, Pedro; Hernández, Candela L. (28 October 2015). "Early Holocenic and Historic mtDNA African Signatures in the Iberian Peninsula: The Andalusian Region as a Paradigm". PLOS ONE. 10 (10): 16. Bibcode:2015PLoSO..1039784H. doi:10.1371/journal.pone.0139784. ISSN 1932-6203. PMC 4624789. PMID 26509580.
  417. ^ Haber, Marc; Mezzavilla, Massimo; Bergström, Anders; Prado-Martinez, Javier; Hallast, Pille; Saif-Ali, Riyadh; Al-Habori, Molham; Dedoussis, George; Zeggini, Eleftheria; Blue-Smith, Jason; Wells, R. Spencer; Xue, Yali; Zalloua, Pierre A.; Tyler-Smith, Chris (1 December 2016). "Chad Genetic Diversity Reveals an African History Marked by Multiple Holocene Eurasian Migrations". The American Journal of Human Genetics. 99 (6): 1316–1324. doi:10.1016/j.ajhg.2016.10.012. ISSN 0002-9297. PMC 5142112. PMID 27889059.
  418. ^ Bergmann, Inga; Hublin, Jean-Jacques; Ben-Ncer, Abdelouahed; Sbihi-Alaoui, Fatima Zohra; Gunz, Philipp; Freidline, Sarah E. (25 May 2022). "The relevance of late MSA mandibles on the emergence of modern morphology in Northern Africa". Scientific Reports. 12 (1): 10. Bibcode:2022NatSR..12.8841B. doi:10.1038/s41598-022-12607-5. ISSN 2045-2322. PMC 9133045. PMID 35614148.
  419. ^ Frachetti, Michael; Di Cosmo, Nicola; Esper, Jan; Khalidi, Lamya; Mauelshagen, Franz; Oppenheimer, Clive; Rohland, Eleonora; Büntgen, Ulf (24 November 2023). "The dahliagram: An interdisciplinary tool for investigation, visualization, and communication of past human-environmental interaction". Science Advances. 9 (47): 3. Bibcode:2023SciA....9J3142F. doi:10.1126/sciadv.adj3142. PMC 10664986. PMID 37992177.
  420. ^ Jump up to: a b c Blümel 2002, p. 12.
  421. ^ Lancaster 2020, p. 116.
  422. ^ Martin, Damodaran & D'Souza 2019, p. 103.
  423. ^ Zerboni, Trombino & Cremaschi 2011, p. 321.
  424. ^ Jump up to: a b Zerboni, Trombino & Cremaschi 2011, p. 332.
  425. ^ Sponholz, Baumhauer & Felix-Henningsen 1993, pp. 97–98.
  426. ^ Baumhauer 2004, p. 296.
  427. ^ Kendall 2020, p. 182.
  428. ^ Heine 2019, p. 118.
  429. ^ Sponholz, Baumhauer & Felix-Henningsen 1993, p. 103.
  430. ^ Perego, Zerboni & Cremaschi 2011, p. 466.
  431. ^ Eggermont et al. 2008, p. 2411.
  432. ^ Cremaschi et al. 2010, p. 87.
  433. ^ Pachur & Altmann 2006, p. 153.
  434. ^ Bouchez, Camille; Deschamps, Pierre; Goncalves, Julio; Hamelin, Bruno; Mahamat Nour, Abdallah; Vallet-Coulomb, Christine; Sylvestre, Florence (16 May 2019). "Water transit time and active recharge in the Sahel inferred by bomb-produced 36 Cl". Scientific Reports. 9 (1): 3. Bibcode:2019NatSR...9.7465B. doi:10.1038/s41598-019-43514-x. ISSN 2045-2322. PMC 6522497. PMID 31097734.
  435. ^ Jump up to: a b Pachur & Altmann 2006, p. 2.
  436. ^ Jump up to: a b McCool 2019, p. 8.
  437. ^ Hély et al. 2009, p. 680.
  438. ^ Goudie, Andrew S.; Middleton, Nicholas J. (2006), "Quaternary Dust Loadings", Desert Dust in the Global System, Springer Berlin Heidelberg, p. 202, doi:10.1007/3-540-32355-4_9, ISBN 9783540323549
  439. ^ Ribolini, Adriano; Spagnolo, Matteo; Giraudi, Carlo (1 January 2023), Palacios, David; Hughes, Philip D.; García-Ruiz, José M.; Andrés, Nuria (eds.), "Chapter 40 – The Italian Mountains: glacial landforms from the Bølling–Allerød Interstadial (14.6–12.9 ka)", European Glacial Landscapes, Elsevier, p. 382, ISBN 978-0-323-91899-2, retrieved 4 January 2023
  440. ^ Muhs et al. 2013, p. 43.
  441. ^ Zhou et al. 2023, p. 2445.
  442. ^ Jump up to: a b Kohn, Marion; Steinke, Stephan; Baumann, Karl-Heinz; Donner, Barbara; Meggers, Helge; Zonneveld, Karin A.F. (March 2011). "Stable oxygen isotopes from the calcareous-walled dinoflagellate Thoracosphaera heimii as a proxy for changes in mixed layer temperatures off NW Africa during the last 45,000yr". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 302 (3–4): 319. Bibcode:2011PPP...302..311K. doi:10.1016/j.palaeo.2011.01.019. ISSN 0031-0182.
  443. ^ Jump up to: a b Zarriess, Michelle; Mackensen, Andreas (September 2010). "The tropical rainbelt and productivity changes off northwest Africa: A 31,000-year high-resolution record". Marine Micropaleontology. 76 (3–4): 87. Bibcode:2010MarMP..76...76Z. doi:10.1016/j.marmicro.2010.06.001. ISSN 0377-8398.
  444. ^ Jump up to: a b Haslett, Simon K.; Smart, Christopher W. (2006). "Late Quaternary upwelling off tropical NW Africa: new micropalaeontological evidence from ODP Hole 658C". Journal of Quaternary Science. 21 (3): 267. Bibcode:2006JQS....21..259H. doi:10.1002/jqs.970. ISSN 1099-1417. S2CID 129510860.
  445. ^ Jump up to: a b Haslett & Davies 2006, p. 37.
  446. ^ de Carvalho Ferreira, Maria Luiza; Robinson, Laura F.; Stewart, Joseph A.; Li, Tao; Chen, Tianyu; Burke, Andrea; Kitahara, Marcelo V.; White, Nicholas J. (December 2022). "Spatial and temporal distribution of cold-water corals in the Northeast Atlantic Ocean over the last 150 thousand years". Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers. 190: 10. Bibcode:2022DSRI..19003892D. doi:10.1016/j.dsr.2022.103892. S2CID 252797300.
  447. ^ Matter et al. 2016, p. 88.
  448. ^ Radies et al. 2005, p. 111.
  449. ^ Jump up to: a b Damme, Kay Van; Benda, Petr; Damme, Dirk Van; Geest, Peter De; Hajdas, Irka (26 August 2018). "The first vertebrate fossil from Socotra Island (Yemen) is an early Holocene Egyptian fruit bat". Journal of Natural History. 52 (31–32): 2017. Bibcode:2018JNatH..52.2001V. doi:10.1080/00222933.2018.1510996. ISSN 0022-2933. S2CID 92040903.
  450. ^ Engel, Max; Rückmann, Stefanie; Drechsler, Philipp; Brill, Dominik; Opitz, Stephan; Fassbinder, Jörg W.; Pint, Anna; Peis, Kim; Wolf, Dennis; Gerber, Christoph; Pfeiffer, Kristina; Eichmann, Ricardo; Brückner, Helmut (9 January 2020). "Sediment-filled karst depressions and riyad – key archaeological environments of south Qatar". E&G Quaternary Science Journal. 68 (2): 229. Bibcode:2020EGQSJ..68..215E. doi:10.5194/egqsj-68-215-2020. ISSN 0424-7116.
  451. ^ Vahrenholt & Lüning 2019, p. 524.
  452. ^ Jump up to: a b Radies et al. 2005, p. 122.
  453. ^ Kocurek et al. 2020, p. 4.
  454. ^ Jump up to: a b Vahrenholt & Lüning 2019, p. 527.
  455. ^ Jump up to: a b Matter et al. 2016, p. 99.
  456. ^ Petraglia & Rose 2010, p. 28.
  457. ^ Matter et al. 2016, p. 89.
  458. ^ Kennett & Kennett 2007, p. 236.
  459. ^ Kocurek et al. 2020, p. 11.
  460. ^ Kendall 2020, p. 24.
  461. ^ Petraglia & Rose 2010, p. 219.
  462. ^ Vahrenholt & Lüning 2019, pp. 525–527.
  463. ^ Jump up to: a b Runge et al. 2021, p. 167.
  464. ^ Runge et al. 2021, p. 170.
  465. ^ Jump up to: a b c Lézine et al. 2010, p. 427.
  466. ^ Renaud et al. 2010, p. 230.
  467. ^ Kennett & Kennett 2007, p. 237.
  468. ^ Ash-Mor, A.; Almogi-Labin, A.; Ben-Avraham, Z.; Kanari, M.; Bookman, R. (February 2023). "Shelf inhabiting foraminifera as a tool for understanding late quaternary mass transport processes in the Northern Gulf of Eilat/Aqaba, Red Sea". Marine Geology. 456: 9. Bibcode:2023MGeol.45606988A. doi:10.1016/j.margeo.2022.106988. S2CID 255367043.
  469. ^ Ehrmann, Werner; Wilson, Paul A.; Arz, Helge W.; Schulz, Hartmut; Schmiedl, Gerhard (6 June 2023). "Monsoon-driven changes in aeolian and fluvial sediment input to the central Red Sea recorded throughout the last 200,000 years". Climate of the Past Discussions. 20 (1): 37–52. doi:10.5194/cp-2023-33.
  470. ^ Guagnin, Maria; Charloux, Guillaume; AlSharekh, Abdullah M.; Crassard, Rémy; Hilbert, Yamandú H.; Andreae, Meinrat O.; AlAmri, Abdullah; Preusser, Frank; Dubois, Fulbert; Burgos, Franck; Flohr, Pascal; Mora, Pascal; AlQaeed, Ahmad; AlAli, Yasser (April 2022). "Life-sized Neolithic camel sculptures in Arabia: A scientific assessment of the craftsmanship and age of the Camel Site reliefs". Journal of Archaeological Science: Reports. 42: 103165. Bibcode:2022JArSR..42j3165G. doi:10.1016/j.jasrep.2021.103165. hdl:10261/283097. S2CID 240539249.
  471. ^ Groucutt et al. 2020, p. 1768.
  472. ^ Heine 2019, p. 566.
  473. ^ Matter et al. 2016, p. 98.
  474. ^ Lézine et al. 2010, p. 426.
  475. ^ Rojas et al. 2019, p. 146.
  476. ^ Prasad & Negendank 2004, p. 213.
  477. ^ Groucutt et al. 2020, p. 1776.
  478. ^ Rojas et al. 2019, p. 145.
  479. ^ Renaud et al. 2010, p. 228.
  480. ^ Matter et al. 2016, pp. 89, 98.
  481. ^ Wagner, Bernd; Wennrich, Volker; Viehberg, Finn; Junginger, Annett; Kolvenbach, Anne; Rethemeyer, Janet; Schaebitz, Frank; Schmiedl, Gerhard (1 April 2018). "Holocene rainfall runoff in the central Ethiopian highlands and evolution of the River Nile drainage system as revealed from a sediment record from Lake Dendi". Global and Planetary Change. 163: 39. Bibcode:2018GPC...163...29W. doi:10.1016/j.gloplacha.2018.02.003. ISSN 0921-8181.
  482. ^ Hamdan et al. 2020, p. 16.
  483. ^ Hamdan et al. 2020, p. 473.
  484. ^ Hamdan et al. 2020, p. 15.
  485. ^ Hamdan et al. 2020, p. 14.
  486. ^ Ullmann, Tobias; Nill, Leon; Schiestl, Robert; Trappe, Julian; Lange-Athinodorou, Eva; Baumhauer, Roland; Meister, Julia (9 December 2020). "Mapping buried paleogeographical features of the Nile Delta (Egypt) using the Landsat archive". E&G Quaternary Science Journal. 69 (2): 227. Bibcode:2020EGQSJ..69..225U. doi:10.5194/egqsj-69-225-2020. ISSN 0424-7116.
  487. ^ Gasse, Françoise (January 2005). "Continental palaeohydrology and palaeoclimate during the Holocene". Comptes Rendus Geoscience. 337 (1–2): 81. Bibcode:2005CRGeo.337...79G. doi:10.1016/j.crte.2004.10.006. ISSN 1631-0713.
  488. ^ Mercuri et al. 2018, p. 226.
  489. ^ Jump up to: a b c Morrissey & Scholz 2014, p. 98.
  490. ^ Graham, Angus; Strutt, Kristian D.; Peeters, Jan; Toonen, Willem H. J.; Pennington, Benjamin T.; Emery, Virginia L.; Barker, Dominic S.; Johansson, Carolin (30 June 2017). "Theban Harbours and Waterscapes Survey, Spring 2016". The Journal of Egyptian Archaeology. 102 (1): 19. doi:10.1177/030751331610200103. S2CID 194765922.
  491. ^ Marks et al. 2021, p. 2.
  492. ^ Wendorf, Karlén & Schild 2007, p. 205.
  493. ^ Hoelzmann et al. 2001, p. 212.
  494. ^ Jump up to: a b Morrissey & Scholz 2014, p. 96.
  495. ^ Blanchet et al. 2013, p. 105.
  496. ^ Gasse 2000, p. 189.
  497. ^ Garcin et al. 2017, p. 60.
  498. ^ Junginger et al. 2014, p. 2.
  499. ^ Jump up to: a b van der Lubbe et al. 2017, p. 8.
  500. ^ Nutz, A.; Schuster, M.; Barboni, D.; Gassier, G.; Van Bocxlaer, B.; Robin, C.; Ragon, T.; Ghienne, J. -F.; Rubino, J. -L. (1 December 2020). "Plio-Pleistocene sedimentation in West Turkana (Turkana Depression, Kenya, East African Rift System): Paleolake fluctuations, paleolandscapes and controlling factors". Earth-Science Reviews. 211: 22. Bibcode:2020ESRv..21103415N. doi:10.1016/j.earscirev.2020.103415. ISSN 0012-8252. S2CID 226324237.
  501. ^ Renaut & Owen 2023, p. 203.
  502. ^ McHenry, Lindsay J.; Foerster, Verena; Gebregiorgis, Daniel (1 April 2023). "Paleolakes of Eastern Africa: Zeolites, Clay Minerals, and Climate". Elements. 19 (2): 100. Bibcode:2023Eleme..19...96M. doi:10.2138/gselements.19.2.96. S2CID 259442094.
  503. ^ Drake et al. 2022, p. 7.
  504. ^ Beck et al. 2019, p. 20.
  505. ^ Jump up to: a b Bloszies, Forman & Wright 2015, p. 66.
  506. ^ Renaut & Owen 2023, p. 660.
  507. ^ Jump up to: a b c van der Lubbe et al. 2017, p. 3.
  508. ^ Hildebrand et al. 2022, p. 1380.
  509. ^ Smith 2018, p. 249.
  510. ^ Khalidi et al. 2020, p. 1.
  511. ^ Khalidi et al. 2020, p. 4.
  512. ^ Khalidi et al. 2020, p. 3.
  513. ^ Jump up to: a b Khalidi et al. 2020, p. 17.
  514. ^ Awaleh, Mohamed Osman; Boschetti, Tiziano; Adaneh, Abdillahi Elmi; Daoud, Mohamed Ahmed; Ahmed, Moussa Mahdi; Dabar, Omar Assowe; Soubaneh, Youssouf Djibril; Kawalieh, Ali Dirir; Kadieh, Ibrahim Houssein (1 July 2020). "Hydrochemistry and multi-isotope study of the waters from Hanlé-Gaggadé grabens (Republic of Djibouti, East African Rift System): A low-enthalpy geothermal resource from a transboundary aquifer". Geothermics. 86: 15. Bibcode:2020Geoth..8601805A. doi:10.1016/j.geothermics.2020.101805. ISSN 0375-6505. S2CID 212782447.
  515. ^ Khalidi et al. 2020, p. 2.
  516. ^ Khalidi et al. 2020, p. 18.
  517. ^ Khalidi et al. 2020, p. 19.
  518. ^ Roubeix & Chalié 2018, p. 100.
  519. ^ Gasse & Van Campo 1994, p. 445.
  520. ^ Jump up to: a b Hamdan et al. 2020, p. 471.
  521. ^ Loakes, Katie (2 January 2017). "Late Quaternary palaeolimnology and environmental change in the South Wollo Highlands". Azania: Archaeological Research in Africa. 52 (1): 131. doi:10.1080/0067270X.2016.1259821. ISSN 0067-270X. S2CID 163784238.
  522. ^ Hoelzmann & Holmes 2017, p. 17.
  523. ^ Riedl, Simon; Melnick, Daniel; Mibei, Geoffrey K.; Njue, Lucy; Strecker, Manfred R. (2020). "Continental rifting at magmatic centres: structural implications from the Late Quaternary Menengai Caldera, central Kenya Rift". Journal of the Geological Society. 177 (1): 12. Bibcode:2020JGSoc.177..153R. doi:10.1144/jgs2019-021. S2CID 202898410.
  524. ^ Jump up to: a b c Dommain et al. 2022, p. 3.
  525. ^ Fischer, M. L.; Junginger, A. (23–27 May 2022). The Great Lakes of Turkana – a Novel Perspective on the African Humid Period. EGU General Assembly 2022. Vienna, Austria. doi:10.5194/egusphere-egu22-667. EGU22-667.
  526. ^ Renaut & Owen 2023, p. 496.
  527. ^ Renaut & Owen 2023, p. 506.
  528. ^ Runge, Jürgen (12 October 2017). Runge, Jürgen; Eisenberg, Joachim (eds.). The African Neogene – Climate, Environments and People (1 ed.). CRC Press. p. 145. doi:10.1201/9781315161808. ISBN 9781315161808.
  529. ^ Renaut & Owen 2023, p. 352.
  530. ^ Renaut & Owen 2023, p. 353.
  531. ^ Renaut & Owen 2023, p. 354.
  532. ^ Dommain et al. 2022, p. 4.
  533. ^ Dommain et al. 2022, p. 5.
  534. ^ Dommain, René; Riedl, Simon; Olaka, Lydia; deMenocal, Peter; Deino, Alan; Potts, Richard; Strecker, Manfred (1 May 2020). Hydrological basin connectivity in a low-latitude rift: the impact of the Holocene African Humid Period (AHP) on fluvial activity and species dispersal in the Kenya Rift, East African Rift System (EARS). 22nd EGU General Assembly. EGU General Assembly Conference Abstracts. Vol. 22. p. 9323. Bibcode:2020EGUGA..22.9323D.
  535. ^ Owen, R. Bernhart; Rabideaux, Nathan; Bright, Jordon; Rosca, Carolina; Renaut, Robin W.; Potts, Richard; Behrensmeyer, Anna K.; Deino, Alan L.; Cohen, Andrew S.; Muiruri, Veronica; Dommain, René (March 2024). "Controls on Quaternary geochemical and mineralogical variability in the Koora Basin and South Kenya Rift". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 637: 4. Bibcode:2024PPP...63711986O. doi:10.1016/j.palaeo.2023.111986. S2CID 266481181.
  536. ^ Jackson, M. S.; Kelly, M. A.; Russell, J. M.; Doughty, A. M.; Howley, J. A.; Chipman, J. W.; Cavagnaro, D. A.; Baber, M. B.; Zimmerman, S. R. H.; Nakileza, B. (1 September 2020). "Glacial fluctuations in tropical Africa during the last glacial termination and implications for tropical climate following the Last Glacial Maximum". Quaternary Science Reviews. 243: 51. Bibcode:2020QSRv..24306455J. doi:10.1016/j.quascirev.2020.106455. ISSN 0277-3791. S2CID 225178631.
  537. ^ Beer et al. 2002, p. 593.
  538. ^ Gabrielli, P.; Hardy, D.R.; Kehrwald, N.; Davis, M.; Cozzi, G.; Turetta, C.; Barbante, C.; Thompson, L.G. (June 2014). "Deglaciated areas of Kilimanjaro as a source of volcanic trace elements deposited on the ice cap during the late Holocene". Quaternary Science Reviews. 93: 3. Bibcode:2014QSRv...93....1G. doi:10.1016/j.quascirev.2014.03.007. ISSN 0277-3791.
  539. ^ Zech, Michael (December 2006). "Evidence for Late Pleistocene climate changes from buried soils on the southern slopes of Mt. Kilimanjaro, Tanzania". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 242 (3–4): 310. Bibcode:2006PPP...242..303Z. doi:10.1016/j.palaeo.2006.06.008. ISSN 0031-0182.
  540. ^ Kervyn, M.; Macheyeki, A.; Kwelwa, S.; Delvaux, D.; Delcamp, A. (1 January 2016). "Sector collapse events at volcanoes in the North Tanzanian divergence zone and their implications for regional tectonics". GSA Bulletin. 128 (1–2): 15. doi:10.1130/B31119.1. ISSN 0016-7606.
  541. ^ Garcin et al. 2017, p. 67.
  542. ^ Garcin et al. 2017, p. 68.
  543. ^ Stinchcomb et al. 2023, p. 20.
  544. ^ Jump up to: a b Bastian, Luc; Vigier, Nathalie; Revel, Marie; Yirgu, Gezahegn; Ayalew, Dereje; Pik, Raphaël (20 July 2019). "Chemical erosion rates in the upper Blue Nile Basin and related atmospheric CO
    2
    consumption"
    . Chemical Geology. 518: 29. Bibcode:2019ChGeo.518...19B. doi:10.1016/j.chemgeo.2019.03.033. ISSN 0009-2541.
  545. ^ Jump up to: a b Barker et al. 2002, p. 303.
  546. ^ Wang et al. 2019, p. 146.
  547. ^ Jump up to: a b c Russell & Ivory 2018, p. 7.
  548. ^ Jump up to: a b Russell & Ivory 2018, p. 8.
  549. ^ Jahns 1995, p. 28.
  550. ^ Beck et al. 2019, p. 31.
  551. ^ Jump up to: a b Russell & Ivory 2018, p. 12.
  552. ^ Rojas et al. 2019, p. 147.
  553. ^ Runge et al. 2021, p. 131.
  554. ^ Kuzmicheva et al. 2017, p. 80.
  555. ^ Jump up to: a b c Russell & Ivory 2018, p. 9.
  556. ^ Tierney et al. 2011, p. 106.
  557. ^ Stinchcomb et al. 2023, p. 18.
  558. ^ Jump up to: a b Junginger & Trauth 2013, p. 186.
  559. ^ Jones, Mica B. (December 2023). "The dik-diks of Guli Waabayo: Late Pleistocene net-hunting and forager sociality in eastern Africa". Archaeological and Anthropological Sciences. 15 (12): 4. Bibcode:2023ArAnS..15..203J. doi:10.1007/s12520-023-01894-2.
  560. ^ Junginger & Trauth 2013, p. 174.
  561. ^ White et al. 2011, p. 461.
  562. ^ Müller, Ulrich C.; Pross, Jörg; Tzedakis, Polychronis C.; Gamble, Clive; Kotthoff, Ulrich; Schmiedl, Gerhard; Wulf, Sabine; Christanis, Kimon (February 2011). "The role of climate in the spread of modern humans into Europe". Quaternary Science Reviews. 30 (3–4): 273–279. Bibcode:2011QSRv...30..273M. doi:10.1016/j.quascirev.2010.11.016. ISSN 0277-3791.
  563. ^ Hoelzmann & Holmes 2017, p. 12.
  564. ^ McGee & deMenocal 2017, p. 10.
  565. ^ McGee & deMenocal 2017, p. 19.
  566. ^ Runge et al. 2021, p. 69.
  567. ^ Daniau et al. 2019, p. 23.
  568. ^ Nguetsop, Victor François; Bentaleb, Ilham; Favier, Charly; Bietrix, Sophie; Martin, Céline; Servant-Vildary, Simone; Servant, Michel (July 2013). "A late Holocene palaeoenvironmental record from Lake Tizong, northern Cameroon using diatom and carbon stable isotope analyses". Quaternary Science Reviews. 72: 50. Bibcode:2013QSRv...72...49N. doi:10.1016/j.quascirev.2013.04.005. ISSN 0277-3791.
  569. ^ Lézine, Anne-Marie; Izumi, Kenji; Kageyama, Masa; Achoundong, Gaston (11 January 2019). "A 90,000-year record of Afromontane forest responses to climate change" (PDF). Science. 363 (6423): 177–181. Bibcode:2019Sci...363..177L. doi:10.1126/science.aav6821. ISSN 0036-8075. PMID 30630932. S2CID 57825928.
  570. ^ Jump up to: a b Castilla-Beltrán, Alvaro; Faustino de Lima, Ricardo; Benitez Bosco, Laura; Castillo Armas, Rosa Delia; Strandberg, Nichola; Stévart, Tariq; de Nascimento, Lea; Fernández-Palacios, José María; Nogué, Sandra (December 2023). "14,000 years of climatic and anthropogenic change in the Afromontane forest of São Tomé Island, Gulf of Guinea". Quaternary Science Reviews. 322: 10–11. Bibcode:2023QSRv..32208381C. doi:10.1016/j.quascirev.2023.108381.
  571. ^ Hély et al. 2009, p. 683.
  572. ^ Tropical rainforest responses to climatic change. Environmental Sciences (2nd ed.). Springer Science+Business Media. 2011. p. 166. ISBN 978-3-642-05383-2.
  573. ^ Dupont et al. 2022, p. 16.
  574. ^ Mesfin, Isis Isabella (24 March 2023). "The Knapping of Quartz Crystals during the Later Stone Age at Matupi Cave, Ituri Province, Democratic Republic of Congo". Lithic Technology. 49: 4–5. doi:10.1080/01977261.2023.2188342. S2CID 257746061.
  575. ^ Ifo, Suspense A.; Bocko, Yannick E.; Page, Susan E.; Mitchard, Edward T. A.; Lawson, Ian T.; Lewis, Simon L.; Dargie, Greta C. (February 2017). "Age, extent and carbon storage of the central Congo Basin peatland complex" (PDF). Nature. 542 (7639): 86–90. Bibcode:2017Natur.542...86D. doi:10.1038/nature21048. ISSN 1476-4687. PMID 28077869. S2CID 205253362.
  576. ^ Dargie, Greta C.; Lawson, Ian T.; Rayden, Tim J.; Miles, Lera; Mitchard, Edward T. A.; Page, Susan E.; Bocko, Yannick E.; Ifo, Suspense A.; Lewis, Simon L. (1 April 2019). "Congo Basin peatlands: threats and conservation priorities". Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 24 (4): 673. Bibcode:2019MASGC..24..669D. doi:10.1007/s11027-017-9774-8. ISSN 1573-1596. S2CID 21705940.
  577. ^ Marsset, T.; Pape, T.; Simplet, L.; Dennielou, B.; Ruffine, L.; Bohrmann, G.; Révillon, S. (July 2023). "Plumbing systems and associated seafloor fluid seepages in deep-water Nigeria: Factors controlling their architecture and cyclic evolution". Marine and Petroleum Geology. 153: 14–15. Bibcode:2023MarPG.15306273M. doi:10.1016/j.marpetgeo.2023.106273. S2CID 258327673.
  578. ^ Castilla-Beltrán et al. 2021, p. 4.
  579. ^ La Roche, Francisco; Genise, Jorge F.; Castillo, Carolina; Quesada, María Luisa; García-Gotera, Cristo M.; De la Nuez, Julio (September 2014). "Fossil bee cells from the Canary Islands. Ichnotaxonomy, palaeobiology and palaeoenvironments of Palmiraichnus castellanosi". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 409: 262. Bibcode:2014PPP...409..249L. doi:10.1016/j.palaeo.2014.05.012. hdl:11336/84525. ISSN 0031-0182.
  580. ^ Rodríguez-Berriguete, Álvaro; Alonso-Zarza, Ana María (1 March 2019). "Controlling factors and implications for travertine and tufa deposition in a volcanic setting". Sedimentary Geology. 381: 25–26. Bibcode:2019SedG..381...13R. doi:10.1016/j.sedgeo.2018.12.001. ISSN 0037-0738. S2CID 134743594.
  581. ^ Morinha, Francisco; Milá, Borja; Dávila, José A.; Fargallo, Juan A.; Potti, Jaime; Blanco, Guillermo (December 2020). "The ghost of connections past: A role for mainland vicariance in the isolation of an insular population of the red-billed chough (Aves: Corvidae)". Journal of Biogeography. 47 (12): 2578. Bibcode:2020JBiog..47.2567M. doi:10.1111/jbi.13977. S2CID 224985976.
  582. ^ Sha et al. 2019, p. 8.
  583. ^ Depreux et al. 2021, p. 21.
  584. ^ Coussin, V.; Penaud, A.; Combourieu-Nebout, N.; Peyron, O.; Sicre, M.-A.; Tisnérat-Laborde, N.; Cattaneo, A.; Babonneau, N. (July 2023). "Land-sea linkages on the Algerian Margin over the last 14 kyrs BP: Climate variability at orbital to centennial timescales". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 621: 19. Bibcode:2023PPP...62111562C. doi:10.1016/j.palaeo.2023.111562. S2CID 258141190.
  585. ^ Bendaoud et al. 2019, p. 515.
  586. ^ Zielhofer, Christoph; Faust, Dominik (March 2008). "Mid- and Late Holocene fluvial chronology of Tunisia". Quaternary Science Reviews. 27 (5–6): 586. Bibcode:2008QSRv...27..580Z. doi:10.1016/j.quascirev.2007.11.019. ISSN 0277-3791.
  587. ^ Stoetzel, Emmanuelle (1 December 2017). "Adaptations and Dispersals of Anatomically Modern Humans in the Changing Environments of North Africa: the Contribution of Microvertebrates". African Archaeological Review. 34 (4): 9. doi:10.1007/s10437-017-9272-0. ISSN 1572-9842. S2CID 165916003.
  588. ^ Jump up to: a b c Zielhofer et al. 2016, p. 858.
  589. ^ Zielhofer, Christoph; Köhler, Anne; Mischke, Steffen; Benkaddour, Abdelfattah; Mikdad, Abdeslam; Fletcher, William J. (20 March 2019). "Western Mediterranean hydro-climatic consequences of Holocene ice-rafted debris (Bond) events". Climate of the Past. 15 (2): 471. Bibcode:2019CliPa..15..463Z. doi:10.5194/cp-15-463-2019. ISSN 1814-9324.
  590. ^ Yanes, Yurena; Romanek, Christopher S.; Molina, Fernando; Cámara, Juan Antonio; Delgado, Antonio (November 2011). "Holocene paleoenvironment (≈7200–4000 cal BP) of the Los Castillejos archaeological site (SE Spain) inferred from the stable isotopes of land snail shells". Quaternary International. 244 (1): 73–74. Bibcode:2011QuInt.244...67Y. doi:10.1016/j.quaint.2011.04.031. ISSN 1040-6182.
  591. ^ Censi, P.; Incarbona, A.; Oliveri, E.; Bonomo, S.; Tranchida, G. (June 2010). "Yttrium and REE signature recognized in Central Mediterranean Sea (ODP Site 963) during the MIS 6–MIS 5 transition". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 292 (1–2): 206. Bibcode:2010PPP...292..201C. doi:10.1016/j.palaeo.2010.03.045. ISSN 0031-0182.
  592. ^ Jump up to: a b Spötl, Christoph; Nicolussi, Kurt; Patzelt, Gernot; Boch, Ronny (April 2010). "Humid climate during deposition of sapropel 1 in the Mediterranean Sea: Assessing the influence on the Alps". Global and Planetary Change. 71 (3–4): 242. Bibcode:2010GPC....71..242S. doi:10.1016/j.gloplacha.2009.10.003. ISSN 0921-8181.
  593. ^ Segadelli, Stefano; Grazzini, Federico; Rossi, Veronica; Aguzzi, Margherita; Marvelli, Silvia; Marchesini, Marco; Chelli, Alessandro; Francese, Roberto; De Nardo, Maria Teresa; Nanni, Sandro (19 August 2020). "Changes in high-intensity precipitation on the northern Apennines (Italy) as revealed by multidisciplinary data over the last 9000 years". Climate of the Past. 16 (4): 1555. Bibcode:2020CliPa..16.1547S. doi:10.5194/cp-16-1547-2020. hdl:11585/790413. ISSN 1814-9324.
  594. ^ Sbaffi, Laura; Wezel, Forese Carlo; Curzi, Giuseppe; Zoppi, Ugo (January 2004). "Millennial- to centennial-scale palaeoclimatic variations during Termination I and the Holocene in the central Mediterranean Sea". Global and Planetary Change. 40 (1–2): 203. Bibcode:2004GPC....40..201S. doi:10.1016/S0921-8181(03)00111-5. ISSN 0921-8181.
  595. ^ Incarbona, Alessandro; Zarcone, Giuseppe; Agate, Mauro; Bonomo, Sergio; Stefano, Enrico; Masini, Federico; Russo, Fabio; Sineo, Luca (2010). "A multidisciplinary approach to reveal the Sicily Climate and Environment over the last 20 000 years". Open Geosciences. 2 (2): 71. Bibcode:2010CEJG....2...71I. doi:10.2478/v10085-010-0005-8. ISSN 2391-5447. S2CID 128477875.
  596. ^ Jiménez-Moreno, Gonzalo; Anderson, R. Scott; Ramos-Román, María J.; Camuera, Jon; Mesa-Fernández, Jose Manuel; García-Alix, Antonio; Jiménez-Espejo, Francisco J.; Carrión, José S.; López-Avilés, Alejandro (15 August 2020). "The Holocene Cedrus pollen record from Sierra Nevada (S Spain), a proxy for climate change in N Africa". Quaternary Science Reviews. 242: 13. Bibcode:2020QSRv..24206468J. doi:10.1016/j.quascirev.2020.106468. hdl:10261/237698. ISSN 0277-3791. S2CID 225445979.
  597. ^ Jump up to: a b Goldsmith, Yonaton; Cohen, Ofer; Stein, Mordechai; Torfstein, Adi; Kiro, Yael; Kushnir, Yochanan; Bartov, Yuval; Ben-Moshe, Liran; Frumkin, Amos; Lensky, Nadav G.; Keinan, Jonathan; Gonen, Lilach; Enzel, Yehouda (October 2023). "Holocene humid periods of the Levant – evidence from Dead Sea lake-levels". Quaternary Science Reviews. 318: 10. Bibcode:2023QSRv..31808312G. doi:10.1016/j.quascirev.2023.108312. S2CID 261978460.
  598. ^ Depreux et al. 2021, p. 20.
  599. ^ Ramstein, Gilles; Landais, Amaëlle; Bouttes, Nathaelle; Sepulchre, Pierre; Govin, Aline, eds. (2021). Paleoclimatology. Frontiers in Earth Sciences. Cham: Springer International Publishing. p. 248. doi:10.1007/978-3-030-24982-3. ISBN 978-3-030-24981-6. S2CID 226287074.
  600. ^ Hamann et al. 2017, p. 453.
  601. ^ Williams et al. 2010, p. 1117.
  602. ^ Jump up to: a b Blanchet, Cécile L.; Tjallingii, Rik; Schleicher, Anja M.; Schouten, Stefan; Frank, Martin; Brauer, Achim (12 May 2021). "Deoxygenation dynamics on the western Nile deep-sea fan during sapropel S1 from seasonal to millennial timescales". Climate of the Past. 17 (3): 1044. Bibcode:2021CliPa..17.1025B. doi:10.5194/cp-17-1025-2021. ISSN 1814-9324. S2CID 236576327.
  603. ^ Gauchery, Tugdual; Rovere, Marzia; Pellegrini, Claudio; Asioli, Alessandra; Tesi, Tommaso; Cattaneo, Antonio; Trincardi, Fabio (1 September 2021). "Post-LGM multi-proxy sedimentary record of bottom-current variability and downslope sedimentary processes in a contourite drift of the Gela Basin (Strait of Sicily)". Marine Geology. 439: 106564. Bibcode:2021MGeol.43906564G. doi:10.1016/j.margeo.2021.106564. ISSN 0025-3227.
  604. ^ Jump up to: a b Hamann et al. 2017, p. 461.
  605. ^ Jump up to: a b Fontaine, M.C. (1 January 2016). "Harbour Porpoises, Phocoena phocoena, in the Mediterranean Sea and Adjacent Regions: Biogeographic Relicts of the Last Glacial Period". Advances in Marine Biology. Vol. 75. pp. 333–358. doi:10.1016/bs.amb.2016.08.006. ISBN 9780128051528. ISSN 0065-2881. PMID 27770989.
  606. ^ Rüggeberg, Andres; Foubert, Anneleen (2019), Orejas, Covadonga; Jiménez, Carlos (eds.), "25 Cold-Water Corals and Mud Volcanoes: Life on a Dynamic Substrate", Mediterranean Cold-Water Corals: Past, Present and Future: Understanding the Deep-Sea Realms of Coral, Coral Reefs of the World, vol. 9, Springer International Publishing, p. 267, doi:10.1007/978-3-319-91608-8_25, ISBN 978-3-319-91608-8, S2CID 199112158
  607. ^ Vahrenholt & Lüning 2019, p. 522.
  608. ^ Kiro, Yael; Goldstein, Steven L.; Garcia-Veigas, Javier; Levy, Elan; Kushnir, Yochanan; Stein, Mordechai; Lazar, Boaz (April 2017). "Relationships between lake-level changes and water and salt budgets in the Dead Sea during extreme aridities in the Eastern Mediterranean". Earth and Planetary Science Letters. 464: 221. Bibcode:2017E&PSL.464..211K. doi:10.1016/j.epsl.2017.01.043. ISSN 0012-821X.
  609. ^ Berger, Jean-Francois (1 January 2021). "Geoarchaeological and Paleo-Hydrological Overview of the Central-Western Mediterranean Early Neolithic Human–Environment Interactions". Open Archaeology. 7 (1): 1377. doi:10.1515/opar-2020-0199. ISSN 2300-6560. S2CID 244801693.
  610. ^ Jump up to: a b Chase et al. 2022, p. 3.
  611. ^ Jump up to: a b Reimer et al. 2010, p. 36.
  612. ^ Jump up to: a b Sletten, Hillary R.; Railsback, L. Bruce; Liang, Fuyuan; Brook, George A.; Marais, Eugene; Hardt, Benjamin F.; Cheng, Hai; Edwards, R. Lawrence (April 2013). "A petrographic and geochemical record of climate change over the last 4600 years from a northern Namibia stalagmite, with evidence of abruptly wetter climate at the beginning of southern Africa's Iron Age". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 376: 158. Bibcode:2013PPP...376..149S. doi:10.1016/j.palaeo.2013.02.030. ISSN 0031-0182.
  613. ^ Reimer et al. 2010, p. 40.
  614. ^ Wang et al. 2019, pp. 146, 150.
  615. ^ Teixeira et al. 2021, pp. 2–4.
  616. ^ Ramisch, Arne; Bens, Oliver; Buylaert, Jan-Pieter; Eden, Marie; Heine, Klaus; Hürkamp, Kerstin; Schwindt, Daniel; Völkel, Jörg (March 2017). "Fluvial landscape development in the southwestern Kalahari during the Holocene – Chronology and provenance of fluvial deposits in the Molopo Canyon" (PDF). Geomorphology. 281: 104. Bibcode:2017Geomo.281...94R. doi:10.1016/j.geomorph.2016.12.021. ISSN 0169-555X. S2CID 133468127.
  617. ^ Bäumle, Roland; Himmelsbach, Thomas (1 March 2018). "Erkundung tiefer, bislang unbekannter semi-fossiler Grundwasserleiter im Kalahari-Becken (südliches Afrika)". Grundwasser (in German). 23 (1): 34. Bibcode:2018Grund..23...29B. doi:10.1007/s00767-017-0378-8. ISSN 1432-1165. S2CID 133707017.
  618. ^ Lubbe, H. J. L. van der; Frank, Martin; Tjallingii, Rik; Schneider, Ralph R. (2016). "Neodymium isotope constraints on provenance, dispersal, and climate-driven supply of Zambezi sediments along the Mozambique Margin during the past ≈45,000 years" (PDF). Geochemistry, Geophysics, Geosystems. 17 (1): 195. Bibcode:2016GGG....17..181V. doi:10.1002/2015GC006080. ISSN 1525-2027. S2CID 55823647.
  619. ^ Pausata, Francesco S.R.; Alain, Dominic; Ingrosso, Roberto; Winger, Katja; Drapeau, Michelle S.M.; Burke, Ariane (December 2023). "Changes in climate extremes in Zambia during green and dry Sahara periods and their potential impacts on hominid dispersal". Quaternary Science Reviews. 321: 9–10. Bibcode:2023QSRv..32108367P. doi:10.1016/j.quascirev.2023.108367.
  620. ^ Phelps et al. 2020, p. 1119.
  621. ^ Heine 2019, p. 441.
  622. ^ Wang et al. 2019, p. 151.
  623. ^ Burrough & Thomas 2013, p. 43.
  624. ^ Lourenco, Mauro; Fitchett, Jennifer M.; Woodborne, Stephan (1 March 2022). "Angolan highlands peatlands: Extent, age and growth dynamics". Science of the Total Environment. 810: 12. Bibcode:2022ScTEn.81052315L. doi:10.1016/j.scitotenv.2021.152315. hdl:2263/83603. ISSN 0048-9697. PMID 34914988. S2CID 245168132.
  625. ^ Battarbee, Gasse & Stickley 2004, p. 572.
  626. ^ Heine 2019, p. 528.
  627. ^ Fitchett, Jennifer M.; Grab, Stefan W.; Bamford, Marion K.; Mackay, Anson W. (2 September 2017). "Late Quaternary research in southern Africa: progress, challenges and future trajectories" (PDF). Transactions of the Royal Society of South Africa. 72 (3): 284. Bibcode:2017TRSSA..72..280F. doi:10.1080/0035919X.2017.1297966. ISSN 0035-919X. S2CID 131918185.
  628. ^ Pausata et al. 2020, p. 238.
  629. ^ Dixit et al. 2018, p. 233.
  630. ^ Lézine, Duplessy & Cazet 2005, pp. 226–227.
  631. ^ Pachur & Altmann 2006, p. 564.
  632. ^ Heine 2019, p. 520.
  633. ^ Quade et al. 2018, p. 16.
  634. ^ Hoelzmann & Holmes 2017, p. 15.
  635. ^ Hoelzmann & Holmes 2017, pp. 16–18.
  636. ^ Junginger & Trauth 2013, p. 178.
  637. ^ Jump up to: a b Baumhauer & Runge 2009, p. 29.
  638. ^ Baumhauer & Runge 2009, p. 11.
  639. ^ Jump up to: a b Engel et al. 2012, p. 139.
  640. ^ Radies et al. 2005, p. 123.
  641. ^ Liu et al. 2017, p. 2.
  642. ^ Jump up to: a b Piao et al. 2020, p. 2.
  643. ^ Jump up to: a b Gaetani et al. 2017, p. 7640.
  644. ^ Liu et al. 2017, p. 3.
  645. ^ Pausata et al. 2020, p. 241.
  646. ^ Jump up to: a b Huo, Peltier & Chandan 2022, p. 2408.
  647. ^ Liu et al. 2017, p. 9.
  648. ^ Piao et al. 2020, p. 5.
  649. ^ Pausata et al. 2021, p. 1244.
  650. ^ Jump up to: a b c Pausata et al. 2021, p. 1258.
  651. ^ Hopcroft et al. 2023, p. 10.
  652. ^ Hopcroft et al. 2023, p. 2.
  653. ^ Menviel et al. 2021, p. 6.
  654. ^ Zhang et al. 2021, p. 4895.
  655. ^ Zhang et al. 2021, p. 4898.
  656. ^ Huo, Peltier & Chandan 2022, p. 2406.
  657. ^ Huo, Peltier & Chandan 2022, p. 2407.
  658. ^ Huo, Peltier & Chandan 2022, p. 2415.
  659. ^ Sun et al. 2019, pp. 9874–9875.
  660. ^ Jump up to: a b Huo, Peltier & Chandan 2021, p. 1656.
  661. ^ Piao et al. 2020, p. 6.
  662. ^ Huang, Xianyu; Zhang, Hongbin; Griffiths, Michael L.; Zhao, Bingyan; Pausata, Francesco S. R.; Tabor, Clay; Shu, Junwu; Xie, Shucheng (February 2023). "Holocene forcing of East Asian hydroclimate recorded in a subtropical peatland from southeastern China". Climate Dynamics. 60 (3–4): 990–991. Bibcode:2023ClDy...60..981H. doi:10.1007/s00382-022-06333-x. S2CID 249713963.
  663. ^ Sun et al. 2019, p. 9877.
  664. ^ Sun et al. 2019, p. 9873.
  665. ^ Piao et al. 2020, p. 7.
  666. ^ Sun et al. 2019, p. 9871.
  667. ^ Sun et al. 2020, p. 239.
  668. ^ Sun et al. 2020, p. 234.
  669. ^ Sun et al. 2020, p. 236.
  670. ^ Sun et al. 2020, p. 233.
  671. ^ Sun et al. 2020, p. 229.
  672. ^ Sun et al. 2020, p. 238.
  673. ^ Huan, Dubin; Yan, Qing; Wei, Ting; Jiang, Nanxuan (20 April 2023). "Understanding the Variation and Mechanisms of Tropical Cyclone Genesis Potential over the Western North Pacific during the Past 20 000 Years". Journal of Climate. 36 (10): 3344. Bibcode:2023JCli...36.3343H. doi:10.1175/JCLI-D-22-0638.1. ISSN 0894-8755. S2CID 256880779.
  674. ^ Donnelly et al. 2017, p. 6223.
  675. ^ Gaetani et al. 2017, p. 7639.
  676. ^ Jump up to: a b c d Pausata et al. 2020, p. 242.
  677. ^ Jump up to: a b Dandoy et al. 2021, p. 685.
  678. ^ Dandoy et al. 2021, p. 676.
  679. ^ Jump up to: a b Donnelly et al. 2017, p. 6225.
  680. ^ Hayes & Wallace 2019, p. 6.
  681. ^ Toomey et al. 2013, p. 31.
  682. ^ Donnelly et al. 2017, p. 6224.
  683. ^ Serrato Marks, Gabriela; Medina-Elizalde, Martín; Burns, Stephen; Weldeab, Syee; Lases-Hernandez, Fernanda; Cazares, Gabriela; McGee, David (May 2021). "Evidence for Decreased Precipitation Variability in the Yucatán Peninsula During the Mid-Holocene". Paleoceanography and Paleoclimatology. 36 (5). Bibcode:2021PaPa...36.4219S. doi:10.1029/2021PA004219. hdl:1912/27491. S2CID 236633978.
  684. ^ Jump up to: a b Hayes & Wallace 2019, p. 5.
  685. ^ Hayes & Wallace 2019, p. 7.
  686. ^ Toomey et al. 2013, p. 39.
  687. ^ Knight, Merlo & Zerboni 2023, p. 113.
  688. ^ Jump up to: a b Niedermeyer et al. 2010, p. 3003.
  689. ^ Menocal et al. 2000, pp. 354–355.
  690. ^ Cohen et al. 2008, p. 252.
  691. ^ Jump up to: a b c Junginger et al. 2014, p. 14.
  692. ^ Wendorf, Karlén & Schild 2007, p. 191.
  693. ^ Jump up to: a b Bloszies, Forman & Wright 2015, p. 65.
  694. ^ Talbot et al. 2007, pp. 9–10.
  695. ^ Zielhofer et al. 2016, p. 857.
  696. ^ Muhs et al. 2013, p. 34.
  697. ^ Talbot et al. 2007, p. 10.
  698. ^ Bittner et al. 2021, p. 31.
  699. ^ Morrill, Overpeck & Cole 2016, p. 469.
  700. ^ Ghosh, Sambit; Sanyal, Prasanta; Roy, Sohom; Bhushan, Ravi; Sati, SP; Philippe, Anne; Juyal, Navin (1 July 2020). "Early Holocene Indian summer monsoon and its impact on vegetation in the Central Himalaya: Insight from δD and δ13C values of leaf wax lipid". The Holocene. 30 (7): 1070. Bibcode:2020Holoc..30.1063G. doi:10.1177/0959683620908639. ISSN 0959-6836. S2CID 219020685.
  701. ^ Zerboni & Gatto 2015, p. 310.
  702. ^ Zerboni & Nicoll 2019, p. 31.
  703. ^ Jump up to: a b c d Menocal et al. 2000, p. 355.
  704. ^ Zielhofer et al. 2016, p. 851.
  705. ^ Jump up to: a b Caballero, Margarita; Zawisza, Edyta; Hernández, Martín; Lozano-García, Socorro; Ruiz-Córdova, Juan Pablo; Waters, Matthew N; Ortega Guerrero, Beatriz (1 June 2020). "The Holocene history of a tropical high-altitude lake in central Mexico". The Holocene. 30 (6): 866. Bibcode:2020Holoc..30..865C. doi:10.1177/0959683620902226. ISSN 0959-6836. S2CID 213398634.
  706. ^ Lubell, David; Jackes, Mary (1 June 2008). "Early and Middle Holocene Environments and Capsian Cultural Change: Evidence from the Télidjène Basin, Eastern Algeria". African Archaeological Review. 25 (1–2): 53. CiteSeerX 10.1.1.518.2283. doi:10.1007/s10437-008-9024-2. ISSN 1572-9842. S2CID 53678760.
  707. ^ Stivers et al. 2008, p. 1.
  708. ^ Cremaschi et al. 2010, p. 89.
  709. ^ Jump up to: a b Blanchet et al. 2013, p. 108.
  710. ^ Jump up to: a b Peck et al. 2015, p. 141.
  711. ^ Jump up to: a b c d Zielhofer et al. 2017, p. 131.
  712. ^ Garcin, Yannick; Vincens, Annie; Williamson, David; Guiot, Joël; Buchet, Guillaume (2006). "Wet phases in tropical southern Africa during the last glacial period". Geophysical Research Letters. 33 (7): 3. Bibcode:2006GeoRL..33.7703G. doi:10.1029/2005GL025531. ISSN 1944-8007.
  713. ^ Lézine, Duplessy & Cazet 2005, p. 236.
  714. ^ Schuster & Nutz 2016, p. 1615.
  715. ^ Jump up to: a b Junginger et al. 2014, pp. 98–99.
  716. ^ Beck et al. 2019, p. 28.
  717. ^ Jump up to: a b c Liu, Tanzhuo; Lepre, Christopher J; Hemming, Sidney R; Broecker, Wallace S (August 2021). "Rock varnish record of the African Humid Period in the Lake Turkana basin of East Africa". The Holocene. 31 (8): 1247. Bibcode:2021Holoc..31.1239L. doi:10.1177/09596836211011655. S2CID 235511425.
  718. ^ Schuster & Nutz 2016, pp. 1614–1615.
  719. ^ Sylvestre et al. 2013, p. 237.
  720. ^ Wendorf, Karlén & Schild 2007, p. 197.
  721. ^ Wendorf, Karlén & Schild 2007, p. 203.
  722. ^ Said 1993, p. 131.
  723. ^ Lézine, A. -M.; Izumi, K.; Achoundong, G. (13 December 2020). "Mbi Crater (Cameroon) illustrates the relations between mountain and lowland forests over the past 15,000 years in western equatorial Africa". Quaternary International. 657: 8. doi:10.1016/j.quaint.2020.12.014. ISSN 1040-6182. S2CID 230605205.
  724. ^ Heine 2019, p. 624.
  725. ^ Chiotis 2018, p. 18.
  726. ^ Coutros 2019, pp. 7–8.
  727. ^ Zerboni & Gatto 2015, p. 312.
  728. ^ Huang et al. 2008, p. 1460.
  729. ^ Dawelbeit, Jaillard & Eisawi 2019, p. 13.
  730. ^ Krüger et al. 2017, p. 10.
  731. ^ Armitage, Bristow & Drake 2015, p. 8547.
  732. ^ Sylvestre et al. 2013, p. 223.
  733. ^ Nogué, Sandra; Nascimento, Lea de; Fernández-Palacios, José María; Whittaker, Robert J.; Willis, Kathy J. (2013). "The ancient forests of La Gomera, Canary Islands, and their sensitivity to environmental change". Journal of Ecology. 101 (2): 374. Bibcode:2013JEcol.101..368N. doi:10.1111/1365-2745.12051. ISSN 1365-2745. S2CID 39178192.
  734. ^ Castilla-Beltrán et al. 2021, p. 3.
  735. ^ Vaezi, Alireza; Ghazban, Fereydoun; Tavakoli, Vahid; Routh, Joyanto; Beni, Abdolmajid Naderi; Bianchi, Thomas S.; Curtis, Jason H.; Kylin, Henrik (15 January 2019). "A Late Pleistocene-Holocene multi-proxy record of climate variability in the Jazmurian playa, southeastern Iran". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 514: 763–764. Bibcode:2019PPP...514..754V. doi:10.1016/j.palaeo.2018.09.026. ISSN 0031-0182. S2CID 134710428.
  736. ^ Castilla-Beltrán, Alvaro; Duarte, Ivani; de Nascimento, Lea; Fernández-Palacios, José María; Romeiras, Maria; Whittaker, Robert J.; Jambrina-Enríquez, Margarita; Mallol, Carolina; Cundy, Andrew B.; Edwards, Mary; Nogué, Sandra (1 February 2020). "Using multiple palaeoecological indicators to guide biodiversity conservation in tropical dry islands: The case of São Nicolau, Cabo Verde". Biological Conservation. 242: 6. Bibcode:2020BCons.24208397C. doi:10.1016/j.biocon.2019.108397. ISSN 0006-3207. S2CID 213728451.
  737. ^ Blümel 2002, p. 11.
  738. ^ Jump up to: a b Magny & Haas 2004, p. 425.
  739. ^ Hou & Wu 2020, p. 13.
  740. ^ Peng, Haijun; Rong, Yimeng; Chen, Di; Sun, Ruiyang; Huang, Jie; Ding, Hanwei; Olid, Carolina; Yan, Haiyu (March 2023). "Anthropogenic activity and millennial climate variability affect Holocene mercury deposition of an alpine wetland near the largest mercury mine in China". Chemosphere. 316: 8. Bibcode:2023Chmsp.31637855P. doi:10.1016/j.chemosphere.2023.137855. PMID 36642145. S2CID 255849205.
  741. ^ Mooney, Scott D.; Black, Manu P. (1 March 2006). "Holocene fire history from the Greater Blue Mountains World Heritage Area, New South Wales, Australia: the climate, humans and fire nexus". Regional Environmental Change. 6 (1–2): 48–49. Bibcode:2013REC..2013....1J. doi:10.1007/s10113-005-0003-8. ISSN 1436-378X. S2CID 154477236.
  742. ^ Wu, Jiaying; Porinchu, David F.; Campbell, Nicole L.; Mordecai, Taylor M.; Alden, Evan C. (15 March 2019). "Holocene hydroclimate and environmental change inferred from a high-resolution multi-proxy record from Lago Ditkebi, Chirripó National Park, Costa Rica". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 518: 184. Bibcode:2019PPP...518..172W. doi:10.1016/j.palaeo.2019.01.004. ISSN 0031-0182. S2CID 134369926.
  743. ^ Zolitschka, Bernd; Fey, Michael; Janssen, Stephanie; Maidana, Nora I; Mayr, Christoph; Wulf, Sabine; Haberzettl, Torsten; Corbella, Hugo; Lücke, Andreas; Ohlendorf, Christian; Schäbitz, Frank (20 December 2018). "Southern Hemispheric Westerlies control sedimentary processes of Laguna Azul (south-eastern Patagonia, Argentina)". The Holocene. 29 (3): 414. doi:10.1177/0959683618816446. S2CID 134667787.
  744. ^ Hou & Wu 2020, pp. 1–2.
  745. ^ Jump up to: a b Lebamba et al. 2016, p. 130.
  746. ^ Beer et al. 2002, p. 592.
  747. ^ Wendorf, Karlén & Schild 2007, p. 201.
  748. ^ Jump up to: a b Sylvestre et al. 2013, p. 224.
  749. ^ Zielhofer et al. 2017, p. 120.
  750. ^ Hély et al. 2009, p. 673.
  751. ^ Sulas & Pikirayi 2018, p. 120.
  752. ^ Pausata et al. 2020, pp. 238–239.
  753. ^ Heine 2019, p. 512.
  754. ^ Metcalfe & Nash 2012, p. 101.
  755. ^ Goldsmith et al. 2022, p. 5.
  756. ^ Roubeix & Chalié 2018, p. 99.
  757. ^ Roubeix & Chalié 2018, p. 3.
  758. ^ Wright 2023, p. 645.
  759. ^ Wong 2020, p. 1.
  760. ^ Jung et al. 2004, p. 35.
  761. ^ Jump up to: a b c Claussen et al. 1999, p. 2037.
  762. ^ Jung et al. 2004, pp. 34–35.
  763. ^ Metcalfe & Nash 2012, p. 112.
  764. ^ Roubeix & Chalié 2018, pp. 11–12.
  765. ^ Jump up to: a b Colin et al. 2020, p. 1.
  766. ^ Colin et al. 2020, p. 20.
  767. ^ Runge et al. 2021, p. 51.
  768. ^ Bristow et al. 2018, p. 194.
  769. ^ Knight, Merlo & Zerboni 2023, p. 52.
  770. ^ Jump up to: a b Schefuß et al. 2017, p. 6.
  771. ^ Bristow et al. 2018, p. 186.
  772. ^ Hoelzmann & Holmes 2017, pp. 26–27.
  773. ^ Drake & Bristow 2006, p. 908.
  774. ^ Kindermann & Classen 2010, p. 21.
  775. ^ Faniran, Adetoye; Jeje, Lawrence kosoko; Fashae, Olutoyin A.; Olusola, Adeyemi O., eds. (2023). Landscapes and Landforms of Nigeria. World Geomorphological Landscapes. Cham: Springer Nature Switzerland. p. 131. doi:10.1007/978-3-031-17972-3. ISBN 978-3-031-17971-6. S2CID 257222596.
  776. ^ McGee & deMenocal 2017, p. 15.
  777. ^ Jump up to: a b Mercuri et al. 2018, p. 222.
  778. ^ Jump up to: a b c d e Lézine 2009, p. 751.
  779. ^ Petit-Maire 1989, p. 649.
  780. ^ Yacoub et al. 2023, p. 14.
  781. ^ Zerboni, Andrea; Mori, Lucia; Bosi, Giovanna; Buldrini, Fabrizio; Bernasconi, Andrea; Gatto, Maria Carmela; Mercuri, Anna Maria (September 2017). "Domestic firing activities and fuel consumption in a Saharan oasis: Micromorphological and archaeobotanical evidence from the Garamantian site of Fewet (Central Sahara, SW Libya)". Journal of Arid Environments. 144: 124. Bibcode:2017JArEn.144..123Z. doi:10.1016/j.jaridenv.2017.03.012. hdl:11380/1135660. ISSN 0140-1963.
  782. ^ Pachur & Altmann 2006, p. 34.
  783. ^ Pennington et al. 2019, p. 116.
  784. ^ Eggermont et al. 2008, p. 2423.
  785. ^ Lézine 2009, p. 753.
  786. ^ Jump up to: a b Cole et al. 2009, p. 264.
  787. ^ Van der Meeren et al. 2022, p. 4.
  788. ^ Krinner et al. 2012, p. 2.
  789. ^ Zerboni & Nicoll 2019, pp. 24–25.
  790. ^ Olsen 2017, p. 91.
  791. ^ Ishii, Yuji; Tamura, Toru; Ben, Bunnarin (1 February 2021). "Holocene sedimentary evolution of the Mekong River floodplain, Cambodia". Quaternary Science Reviews. 253: 14. Bibcode:2021QSRv..25306767I. doi:10.1016/j.quascirev.2020.106767. ISSN 0277-3791. S2CID 234019417.
  792. ^ Marks et al. 2021, p. 1.
  793. ^ Roubeix & Chalié 2018, p. 13.
  794. ^ Vahrenholt & Lüning 2019, p. 507.
  795. ^ Sulas & Pikirayi 2018, p. 204.
  796. ^ Kennett & Kennett 2007, p. 240.
  797. ^ Kuzmicheva et al. 2017, pp. 81–82.
  798. ^ Jump up to: a b Russell & Ivory 2018, p. 10.
  799. ^ Junginger et al. 2014, pp. 14–15.
  800. ^ Pennington et al. 2019, p. 115.
  801. ^ van der Lubbe et al. 2017, p. 1.
  802. ^ Berke et al. 2012, p. 99.
  803. ^ Jump up to: a b Berke et al. 2012, p. 100.
  804. ^ Jump up to: a b Berke et al. 2012, p. 103.
  805. ^ Morrissey & Scholz 2014, p. 89.
  806. ^ Noti, A.; Geraga, M.; Lourens, L.J.; Wesselingh, F.; Haghipour, N.; Georgiou, N.; Sergiou, S.; Christodoulou, D.; Dimas, X.; Vlachopoulos, A.; Evaggelou, I.; Foukas, I.; Papatheodorou, G. (17–19 October 2022). A 9.1 ka record of paleoenvironmental variability in the South Aegean region. A case study from a semi-enclosed basin in Astypalea island (pdf). 16t h International Congress of the Geological Society of Greece. Patras, Greece. p. 564.
  807. ^ Santisteban et al. 2019, p. 13.
  808. ^ Costas, Susana; Jerez, Sonia; Trigo, Ricardo M.; Goble, Ronald; Rebêlo, Luís (May 2012). "Sand invasion along the Portuguese coast forced by westerly shifts during cold climate events" (PDF). Quaternary Science Reviews. 42: 24. Bibcode:2012QSRv...42...15C. doi:10.1016/j.quascirev.2012.03.008. hdl:10400.9/1848. ISSN 0277-3791.
  809. ^ López-Avilés, Alejandro; Jiménez-Moreno, Gonzalo; García-Alix, Antonio; García-García, Fernando; Camuera, Jon; Scott Anderson, R.; Sanjurjo-Sánchez, Jorge; Arce Chamorro, Carlos; Carrión, José S. (1 April 2022). "Post-glacial evolution of alpine environments in the western Mediterranean region: The Laguna Seca record". CATENA. 211: 14. Bibcode:2022Caten.21106033L. doi:10.1016/j.catena.2022.106033. ISSN 0341-8162.
  810. ^ Santisteban et al. 2019, p. 12.
  811. ^ Weber, Nurit; Antler, Gilad; Lazar, Boaz; Stein, Mordechai; Yechieli, Yoseph; Gavrieli, Ittai (January 2022). "Hydrological and thermodynamic controls on late Holocene gypsum formation by mixing saline groundwater and Dead Sea brine". Geochimica et Cosmochimica Acta. 316: 378. Bibcode:2022GeCoA.316..363W. doi:10.1016/j.gca.2021.10.002. S2CID 242450960.
  812. ^ Zielhofer et al. 2017, p. 132.
  813. ^ Jump up to: a b Sangen 2012, p. 215.
  814. ^ Servant, Buchet & Vincens 2010, p. 291.
  815. ^ Runge et al. 2021, p. 184.
  816. ^ Jump up to: a b c Lebamba et al. 2016, p. 136.
  817. ^ Pirie et al. 2009, p. 924.
  818. ^ Niedermeyer et al. 2010, p. 3002.
  819. ^ Jump up to: a b c Lézine et al. 2013, p. 329.
  820. ^ Lézine et al. 2013, p. 328.
  821. ^ Runge et al. 2021, p. 67.
  822. ^ Dupont et al. 2022, p. 17.
  823. ^ Lézine 2017, p. 20.
  824. ^ Hipondoka, M.H.T.; Mauz, B.; Kempf, J.; Packman, S.; Chiverrell, R.C.; Bloemendal, J. (January 2014). "Chronology of sand ridges and the Late Quaternary evolution of the Etosha Pan, Namibia". Geomorphology. 204: 561–562. Bibcode:2014Geomo.204..553H. doi:10.1016/j.geomorph.2013.08.034. ISSN 0169-555X.
  825. ^ Chase et al. 2022, p. 7.
  826. ^ Chase et al. 2022, p. 8.
  827. ^ Chase et al. 2022, p. 9.
  828. ^ Jump up to: a b Forman, Wright & Bloszies 2014, p. 85.
  829. ^ Jump up to: a b c Meeker, L. David; Cumming, Brian F.; Stager, J. Curt (2003). "A 10,000-year high-resolution diatom record from Pilkington Bay, Lake Victoria, East Africa". Quaternary Research. 59 (2): 180. Bibcode:2003QuRes..59..172S. doi:10.1016/S0033-5894(03)00008-5. ISSN 1096-0287. S2CID 129824773.
  830. ^ Krinner et al. 2012, pp. 1–2.
  831. ^ Jump up to: a b Servant, Buchet & Vincens 2010, p. 282.
  832. ^ Brooks et al. 2007, p. 257.
  833. ^ Ganopolski et al. 2009, p. 458.
  834. ^ Ganopolski et al. 2009, p. 466.
  835. ^ Jump up to: a b c Menocal 2015, p. 2.
  836. ^ Goldsmith et al. 2022, p. 8.
  837. ^ Guilderson et al. 2001, p. 197.
  838. ^ Vincenzo & Massimo 2015, p. 15.
  839. ^ Vincenzo & Massimo 2015, p. 13.
  840. ^ Jump up to: a b Schefuß et al. 2017, p. 9.
  841. ^ Schuster & Nutz 2016, p. 1616.
  842. ^ Russell & Ivory 2018, p. 11.
  843. ^ Lebamba et al. 2016, p. 137.
  844. ^ Lézine et al. 2013, p. 334.
  845. ^ Sachse et al. 2018, p. 3261.
  846. ^ Daniau et al. 2019, p. 24.
  847. ^ Jump up to: a b Lézine 2017, p. 19.
  848. ^ Sachse et al. 2018, p. 3262.
  849. ^ Claussen et al. 1999, p. 2040.
  850. ^ Wright 2023, p. 647.
  851. ^ Maslin, Manning & Brierley 2018, p. 4.
  852. ^ Maslin, Manning & Brierley 2018, p. 5.
  853. ^ Coutros 2019, p. 8.
  854. ^ Zerboni & Nicoll 2019, p. 32.
  855. ^ Pausata et al. 2020, p. 239.
  856. ^ Jump up to: a b Reimer et al. 2010, p. 41.
  857. ^ Morrill, Overpeck & Cole 2016, p. 473.
  858. ^ Huo, Peltier & Chandan 2021, p. 1646.
  859. ^ Fedotov, A.P; Chebykin, E.P; Yu, Semenov M; Vorobyova, S.S; Yu, Osipov E; Golobokova, L.P; Pogodaeva, T.V; Zheleznyakova, T.O; Grachev, M.A; Tomurhuu, D; Oyunchimeg, Ts; Narantsetseg, Ts; Tomurtogoo, O; Dolgikh, P.T; Arsenyuk, M.I; De Batist, M (July 2004). "Changes in the volume and salinity of Lake Khubsugul (Mongolia) in response to global climate changes in the upper Pleistocene and the Holocene". Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 209 (1–4): 256. Bibcode:2004PPP...209..245F. doi:10.1016/j.palaeo.2003.12.022. ISSN 0031-0182.
  860. ^ Marsicek, Jeremiah P.; Shuman, Bryan; Brewer, Simon; Foster, David R.; Oswald, W. Wyatt (November 2013). "Moisture and temperature changes associated with the mid-Holocene Tsuga decline in the northeastern United States". Quaternary Science Reviews. 80: 130. Bibcode:2013QSRv...80..129M. doi:10.1016/j.quascirev.2013.09.001. ISSN 0277-3791.
  861. ^ Aharon, Paul; Dhungana, Rajesh (August 2017). "Ocean-atmosphere interactions as drivers of mid-to-late Holocene rapid climate changes: Evidence from high-resolution stalagmite records at DeSoto Caverns, Southeast USA". Quaternary Science Reviews. 170: 78. Bibcode:2017QSRv..170...69A. doi:10.1016/j.quascirev.2017.06.023. ISSN 0277-3791.
  862. ^ Wahl, David; Byrne, Roger; Anderson, Lysanna (November 2014). "An 8700 year paleoclimate reconstruction from the southern Maya lowlands". Quaternary Science Reviews. 103: 21. Bibcode:2014QSRv..103...19W. doi:10.1016/j.quascirev.2014.08.004. ISSN 0277-3791.
  863. ^ Renssen, Hans (May 2022). "Climate model experiments on the 4.2 ka event: The impact of tropical sea-surface temperature anomalies and desertification". The Holocene. 32 (5): 384. Bibcode:2022Holoc..32..378R. doi:10.1177/09596836221074031. S2CID 246579120.
  864. ^ Rowe, Harold D; Guilderson, Thomas P; Dunbar, Robert B; Southon, John R; Seltzer, Geoffrey O; Mucciarone, David A; Fritz, Sherilyn C; Baker, Paul A (September 2003). "Late Quaternary lake-level changes constrained by radiocarbon and stable isotope studies on sediment cores from Lake Titicaca, South America". Global and Planetary Change. 38 (3–4): 287. Bibcode:2003GPC....38..273R. doi:10.1016/S0921-8181(03)00031-6. ISSN 0921-8181.
  865. ^ Shuman, Bryan N.; Serravezza, Marc (October 2017). "Patterns of hydroclimatic change in the Rocky Mountains and surrounding regions since the last glacial maximum". Quaternary Science Reviews. 173: 74. Bibcode:2017QSRv..173...58S. doi:10.1016/j.quascirev.2017.08.012. ISSN 0277-3791.
  866. ^ Shinker, Jacqueline J.; Powers, Kristine; Hougardy, Devin D.; Carter, Grace E.; Shuman, Bryan N. (1 March 2014). "A north–south moisture dipole at multi-century scales in the Central and Southern Rocky Mountains, U.S.A., during the late Holocene". Rocky Mountain Geology. 49 (1): 45. Bibcode:2014RMGeo..49...33S. doi:10.2113/gsrocky.49.1.33. ISSN 1555-7332.
  867. ^ Rowland, Lucarini & Tassie 2021, p. 221.
  868. ^ McGee & deMenocal 2017, p. 26.
  869. ^ Jump up to: a b Pirie et al. 2009, p. 931.
  870. ^ Wright 2023, p. 649.
  871. ^ Lernia et al. 2013, p. 120.
  872. ^ Andersen, Gidske L.; Krzywinski, Knut; Talib, Mohamed; Saadallah, Ahmed E.M.; Hobbs, Joseph J.; Pierce, Richard H. (July 2014). "Traditional nomadic tending of trees in the Red Sea Hills". Journal of Arid Environments. 106: 36. Bibcode:2014JArEn.106...36A. doi:10.1016/j.jaridenv.2014.02.009. ISSN 0140-1963.
  873. ^ Tafuri et al. 2006, p. 392.
  874. ^ Schuster & Nutz 2016, p. 1609.
  875. ^ Junginger & Trauth 2013, p. 176.
  876. ^ Junginger & Trauth 2013, p. 175.
  877. ^ Redford, Donald B. (1992). Egypt, Canaan, and Israel in ancient times. Internet Archive. Princeton University Press. p. 17. ISBN 978-0-691-03606-9.
  878. ^ Rowland, Lucarini & Tassie 2021, p. 220.
  879. ^ Jump up to: a b Rowland, Lucarini & Tassie 2021, p. 222.
  880. ^ Kuper 2006, p. 415.
  881. ^ Jump up to: a b Linstädter & Kröpelin 2004, p. 764.
  882. ^ Mercuri et al. 2018, p. 228.
  883. ^ Brooks et al. 2007, pp. 262–263.
  884. ^ Magny & Haas 2004, p. 428.
  885. ^ Burt, John A., ed. (2024). A Natural History of the Emirates. Cham: Springer Nature Switzerland. p. 69. doi:10.1007/978-3-031-37397-8. ISBN 978-3-031-37396-1.
  886. ^ Jump up to: a b Cremaschi & Zerboni 2009, p. 700.
  887. ^ Pennington et al. 2019, pp. 115–116.
  888. ^ Castañeda et al. 2016, p. 47.
  889. ^ Wong 2020, p. 2.
  890. ^ Jump up to: a b Bar-Matthews, Miryam; Ayalon, Avner; Gilmour, Mabs; Matthews, Alan; Hawkesworth, Chris J. (September 2003). "Sea–land oxygen isotopic relationships from planktonic foraminifera and speleothems in the Eastern Mediterranean region and their implication for paleorainfall during interglacial intervals". Geochimica et Cosmochimica Acta. 67 (17): 3195. Bibcode:2003GeCoA..67.3181B. doi:10.1016/S0016-7037(02)01031-1. ISSN 0016-7037.
  891. ^ Cremaschi & Zerboni 2009, p. 699.
  892. ^ Sachse et al. 2018, p. 3264.
  893. ^ Grillo, Katherine M.; McKeeby, Zachary; Hildebrand, Elisabeth A. (January 2022). ""Nderit Ware" and the origins of pastoralist pottery in eastern Africa". Quaternary International. 608–609: 227. Bibcode:2022QuInt.608..226G. doi:10.1016/j.quaint.2020.06.032. S2CID 228867004.
  894. ^ Jump up to: a b Brooks et al. 2007, p. 261.
  895. ^ Tafuri et al. 2006, p. 399.
  896. ^ Brooks et al. 2007, p. 262.
  897. ^ Miller, Jennifer M.; Sawchuk, Elizabeth A. (27 November 2019). "Ostrich eggshell bead diameter in the Holocene: Regional variation with the spread of herding in eastern and southern Africa". PLOS ONE. 14 (11): 2. Bibcode:2019PLoSO..1425143M. doi:10.1371/journal.pone.0225143. ISSN 1932-6203. PMC 6880992. PMID 31774851.
  898. ^ Sawchuk, Elizabeth A.; Pfeiffer, Susan; Klehm, Carla E.; Cameron, Michelle E.; Hill, Austin C.; Janzen, Anneke; Grillo, Katherine M.; Hildebrand, Elisabeth A. (1 November 2019). "The bioarchaeology of mid-Holocene pastoralist cemeteries west of Lake Turkana, Kenya". Archaeological and Anthropological Sciences. 11 (11): 6222. Bibcode:2019ArAnS..11.6221S. doi:10.1007/s12520-019-00914-4. ISSN 1866-9565. PMC 6941650. PMID 31956376.
  899. ^ Hildebrand et al. 2022, p. 1374.
  900. ^ Smith, Alison J. (27 July 2016). "Century-scale Holocene processes as a source of natural selection pressure in human evolution: Holocene climate and the Human Genome Project". The Holocene. 17 (5): 692–693. Bibcode:2007Holoc..17..689S. doi:10.1177/0959683607079003. S2CID 85435419.
  901. ^ Spinage 2012, p. 58.
  902. ^ Médail et al. 2013, p. 2.
  903. ^ Boratyński, Adam; Ok, Tolga; Boratyńska, Krystyna; Dagher-Kharrat, Magda Bou; Romo, Angel; Dering, Monika; Sękiewicz, Katarzyna (28 September 2018). "Phylogenetic and biogeographic insights into long-lived Mediterranean Cupressus taxa with a schizo-endemic distribution and Tertiary origin". Botanical Journal of the Linnean Society. 188 (2): 15. doi:10.1093/botlinnean/boy049. ISSN 0024-4074.
  904. ^ Escoriza, Daniel; Bakhouche, Badis (2017). "11. Genus Malpolon: New distribution area in Algeria". The Herpetological Bulletin (140): 35.
  905. ^ Blick, Theo; Seiter, Michael (7 September 2016). "Whip spiders (Amblypygi, Arachnida) of the Western Palaearctic—a review". Zootaxa. 4161 (4): 588–589. doi:10.11646/zootaxa.4161.4.11. ISSN 1175-5334. PMID 27615955 – via ResearchGate.
  906. ^ Rose, Noah H; Badolo, Athanase; Sylla, Massamba; Akorli, Jewelna; Otoo, Sampson; Gloria-Soria, Andrea; Powell, Jeffrey R; White, Bradley J; Crawford, Jacob E; McBride, Carolyn S (10 March 2023). "Dating the origin and spread of specialization on human hosts in Aedes aegypti mosquitoes". eLife. 12: 1. doi:10.7554/eLife.83524. ISSN 2050-084X. PMC 10038657. PMID 36897062.
  907. ^ Faith, J. Tyler (January 2014). "Late Pleistocene and Holocene mammal extinctions on continental Africa". Earth-Science Reviews. 128: 115. Bibcode:2014ESRv..128..105F. doi:10.1016/j.earscirev.2013.10.009. ISSN 0012-8252.
  908. ^ Tarekegn, Getinet M.; Khayatzadeh, Negar; Liu, Bin; Osama, Sarah; Haile, Aynalem; Rischkowsky, Barbara; Zhang, Wenguang; Tesfaye, Kassahun; Dessie, Tadelle; Mwai, Okeyo A.; Djikeng, Appolinaire; Mwacharo, Joram M. (July 2021). "Ethiopian indigenous goats offer insights into past and recent demographic dynamics and local adaptation in sub-Saharan African goats". Evolutionary Applications. 14 (7): 1726. Bibcode:2021EvApp..14.1716T. doi:10.1111/eva.13118. PMC 8287980. PMID 34295359. S2CID 225294396.
  909. ^ Cooper, David M.; Dugmore, Andrew J.; Kitchener, Andrew C.; Metzger, Marc J.; Trabucco, Antonio (15 February 2021). "A kingdom in decline: Holocene range contraction of the lion (Panthera leo) modelled with global environmental stratification". PeerJ. 9: e10504. doi:10.7717/peerj.10504. ISSN 2167-8359. PMC 7891088. PMID 33628628.
  910. ^ Vilhelmsen, Lars (7 March 2005). "Chalinus albitibialis, a new species of Orussidae (Insecta, Hymenoptera) from Morocco". Zootaxa. 880 (1): 6. doi:10.11646/zootaxa.880.1.1. ISSN 1175-5334.
  911. ^ Hassanin, Alexandre; Ropiquet, Anne; Gourmand, Anne-Laure; Chardonnet, Bertrand; Rigoulet, Jacques (March 2007). "Mitochondrial DNA variability in Giraffa camelopardalis: consequences for taxonomy, phylogeography and conservation of giraffes in West and central Africa". Comptes Rendus Biologies. 330 (3): 265–74. doi:10.1016/j.crvi.2007.02.008. ISSN 1631-0691. PMID 17434121.
  912. ^ Gross et al. 2014, p. 14473.
  913. ^ Teixeira et al. 2021, p. 6.
  914. ^ Holl, Augustin F. C. (1 September 2020). "Dark Side Archaeology: Climate Change and Mid-Holocene Saharan Pastoral Adaptation". African Archaeological Review. 37 (3): 491–495. doi:10.1007/s10437-020-09406-6. ISSN 1572-9842. PMC 7445821. PMID 32863519.
  915. ^ Lyam, Paul T.; Duque-Lazo, Joaquin; Schnitzler, Jan; Hauenschild, Frank; Muellner-Riehl, Alexandra N. (2020). "Testing the forest refuge hypothesis in sub-Saharan Africa using species distribution modeling for a key savannah tree species, Senegalia senegal (L.) Britton". Frontiers of Biogeography. 12 (4): 10. doi:10.21425/F5FBG48689.
  916. ^ Salzmann, Ulrich; Hoelzmann, Philipp (1 February 2005). "The Dahomey Gap: an abrupt climatically induced rain forest fragmentation in West Africa during the late Holocene". The Holocene. 15 (2): 190. Bibcode:2005Holoc..15..190S. doi:10.1191/0959683605hl799rp. ISSN 0959-6836. S2CID 129839236.
  917. ^ Hély et al. 2009, p. 684.
  918. ^ White et al. 2011, p. 472.
  919. ^ Heine 2019, p. 654.
  920. ^ Adkins, Menocal & Eshel 2006, p. 2.
  921. ^ Karátson, Dávid; Veres, Daniel; Gertisser, Ralf; Magyari, Enikő K; Jánosi, Csaba; Hambach, Ulrich, eds. (2022). Ciomadul (Csomád), the youngest volcano in the Carpathians : volcanism, palaeoenvironment, human impact. Cham: Springer Science+Business Media. pp. 190–191. doi:10.1007/978-3-030-89140-4. ISBN 978-3-030-89140-4. S2CID 249208223.
  922. ^ Moreno, J.; Ramos, A.M.; Raposeiro, P.M.; Santos, R.N.; Rodrigues, T.; Naughton, F.; Moreno, F.; Trigo, R.M.; Ibañez-Insa, J.; Ludwig, P.; Shi, X.; Hernández, A. (December 2023). "Identifying imprints of externally derived dust and halogens in the sedimentary record of an Iberian alpine lake for the past ∼13,500 years – Lake Peixão, Serra da Estrela (Central Portugal)". Science of the Total Environment. 903: 11. Bibcode:2023ScTEn.90366179M. doi:10.1016/j.scitotenv.2023.166179. PMID 37572895. S2CID 260846183.
  923. ^ Djurović, Mirela; Gajić, Violeta; Djurović, Predrag (1 July 2022). "Filling of dolines with aeolian sediments in the high-mountain karst of the Dinarides (Mt. Durmitor, Montenegro)". Journal of Mountain Science. 19 (7): 1897. Bibcode:2022JMouS..19.1886D. doi:10.1007/s11629-021-7274-5. ISSN 1993-0321. S2CID 250646998.
  924. ^ "Alluvium". Dictionary of Gems and Gemology. Springer. 2009. p. 19. doi:10.1007/978-3-540-72816-0_528. ISBN 978-3-540-72816-0.
  925. ^ Kunkelova, Tereza; Crocker, Anya J.; Jewell, Amy M.; Breeze, Paul S.; Drake, Nick A.; Cooper, Matthew J.; Milton, J. Andrew; Hennen, Mark; Shahgedanova, Maria; Petraglia, Michael; Wilson, Paul A. (October 2022). "Dust sources in Westernmost Asia have a different geochemical fingerprint to those in the Sahara" (PDF). Quaternary Science Reviews. 294: 9. Bibcode:2022QSRv..29407717K. doi:10.1016/j.quascirev.2022.107717. S2CID 252234824.
  926. ^ Lancaster 2020, p. 115.
  927. ^ Knight, Merlo & Zerboni 2023, p. 138.
  928. ^ Zielhofer et al. 2017, p. 119.
  929. ^ D'Odorico, Paolo; Porporato, Amilcare, eds. (2006). Dryland Ecohydrology. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. p. 589. doi:10.1007/1-4020-4260-4. ISBN 978-1-4020-4259-1.
  930. ^ Muschitiello et al. 2015, p. 93.
  931. ^ Muschitiello et al. 2015, pp. 94–95.
  932. ^ Muschitiello et al. 2015, p. 96.
  933. ^ Jump up to: a b Hoelzmann & Holmes 2017, p. 5.
  934. ^ Baumhauer & Runge 2009, p. 25.
  935. ^ Gasse 2000, p. 190.
  936. ^ Lézine, Duplessy & Cazet 2005, p. 225.
  937. ^ Pausata et al. 2020, p. 235.
  938. ^ Jump up to: a b c Pausata et al. 2020, p. 236.
  939. ^ Pausata et al. 2020, p. 240.
  940. ^ Jump up to: a b Junginger et al. 2014, p. 4.
  941. ^ Forman, Wright & Bloszies 2014, p. 88.
  942. ^ Lézine et al. 2017, p. 69.
  943. ^ Spinage 2012, p. 60.
  944. ^ Jump up to: a b Brooks et al. 2007, p. 267.
  945. ^ Donnelly et al. 2017, p. 6221.
  946. ^ IPCC 2014, pp. 16–17.
  947. ^ Jump up to: a b IPCC 2014, p. 11.
  948. ^ Jump up to: a b "Impacts of 1.5°C of Global Warming on Natural and Human Systems". IPCC. 23 May 2019. p. 197. Retrieved 29 December 2018.
  949. ^ Petoukhov et al. 2003, p. 100.
  950. ^ Jump up to: a b c d Pausata et al. 2020, p. 244.
  951. ^ Armstrong McKay, David I.; Staal, Arie; Abrams, Jesse F.; Winkelmann, Ricarda; Sakschewski, Boris; Loriani, Sina; Fetzer, Ingo; Cornell, Sarah E.; Rockström, Johan; Lenton, Timothy M. (9 September 2022). "Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points". Science. 377 (6611): 6. doi:10.1126/science.abn7950. hdl:10871/131584. ISSN 0036-8075. PMID 36074831. S2CID 252161375.
  952. ^ Petoukhov et al. 2003, p. 114.
  953. ^ Petoukhov et al. 2003, p. 113.
  954. ^ Duque-Villegas et al. 2022, p. 1908.
  955. ^ Pausata et al. 2020, p. 245.
  956. ^ Lu, Zhengyao; Zhang, Qiong; Miller, Paul A.; Zhang, Qiang; Berntell, Ellen; Smith, Benjamin (11 December 2020). "Impacts of large-scale Sahara solar farms on global climate and vegetation cover". Geophysical Research Letters. 48 (2): 2–3. doi:10.1029/2020GL090789. ISSN 1944-8007.
  957. ^ Brooks et al. 2007, p. 268.
  958. ^ Brooks et al. 2007, p. 269.

Sources

[edit]

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 1ba724157364b4233f2ee0764fda3687__1722962520
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/1b/87/1ba724157364b4233f2ee0764fda3687.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
African humid period - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)